Добро пожаловать Клиент!

Членство

А

Помощь

А
Шанхайская фотоэлектрическая компания
ЮйЗаказчик производитель

Основные продукты:

химия17> >Продукты

Гелиос - фемтосекундный спектрометр

ДоговариваемыйОбновление на01/05
Модель
Природа производителя
Производители
Категория продукта
Место происхождения
Обзор
Фемтосекундный спектрометр переходного поглощения Helios - это автоматический фемтосекундный спектрометр переходного поглощения, предназначенный для использования в различных фемтосекундных лазерах, включая высокоэнергетический Ti: Sapphire фемтосекундный усилитель и высокоповторяющийся Yb фемтосекундный усилитель. В сочетании с полученными оптическими блоками задержки HELIOS обеспечивает лучшую производительность и удобство для пользователей.
Подробности о продукте

Гелиос - фемтосекундный спектрометр

HELIOS - это автоматический фемтосекундный спектрометр переходного поглощения, предназначенный для различных фемтосекундных лазеров, включая высокоэнергетический Ti: Sapphire фемтосекундный усилитель и высокоповторяющийся Yb фемтосекундный усилитель. В сочетании с полученными оптическими блоками задержки HELIOS обеспечивает лучшую производительность и удобство для пользователей.

Helios飞秒瞬态吸收光谱仪

Характеристики продукции:

широкий спектр обнаружения

Ти: Сапфир 泵浦
Насосы Yb lasers
280 - 380 нм
350 - 520 нм
320 - 650 нм
480 - 950 нм
420 - 820 нм*
800 - 1600 нм*
820 - 1600 нм
1400 - 2000 нм
1600 - 2400 нм
/

* Обнаружение вокруг базовой длины волны (Ti: Sapphire ~ 800 нм, Yb ~ 1030 нм) требует ручной настройки фильтра.


Спектральное разрешение, оптимизированное для переходного поглощения
Для переходного поглощения более высокое спектральное разрешение не всегда лучше. Важно нарисовать все спектральные характеристики, но также важно обеспечить достаточное количество света для обнаружения каждого пикселя детектора. Эти два параметра сопротивляются друг другу - данные могут быть шумными, когда детектора недостаточно; Без достаточного спектрального разрешения некоторые важные характеристики могут быть упущены. Поэтому мы настроили спектральное разрешение, достаточное для решения практических проблем в экспериментах с конденсированной фазой, но не слишком высоко, чтобы позволить детектору иметь достаточно света для обнаружения.

Спектральный диапазон
собственное спектральное разрешение
200 мкмСпектральное разрешение щелей (рекомендуется)
Визуализация
2 нм
4 нм
ближнее инфракрасное излучение
5 нм
13 нм
Коротковолновое инфракрасное излучение
5 нм
13 нм

Окно времени 8 ns, которое может быть расширено до ms

Окно NS реализовано с помощью высокоскоростной линии задержки света, которая напрямую управляется. Оптические элементы блока задержки используют специально сконструированные кронштейны для повышения повторяемости и общей надежности выравнивания луча. Линия задержки характеризуется высоким разрешением и высокой скоростью. Высокоскоростное сканирование очень важно, потому что оно позволяет псевдослучайным шагам без значительного увеличения времени эксперимента. Этот тип шагов очень полезен для минимизации воздействия лазерной нестабильности и разложения проб.

Стандартное окно времени 8 ns может быть расширено до ms с помощью плагина EOS.

Helios飞秒瞬态吸收光谱仪

Спецификации оптической линии задержки:

  • Окно времени: 8 ns

  • Разрешение: 14 fs

  • Минимальная длина шага: 2.8 fs

  • Максимальная скорость: > 10 ns / s

  • Ускорение: > 260 ns / s ^ 2

  • Время автоматического наведения: 3 - 5 минут

  • Световой луч указывает на дрейф: < 10 мкм, диапазон задержки 8 ns


Обнаружение отраженияУправление светом

Мы используем внеосевые параболические зеркала для выравнивания и фокусирования света, обнаруженного в Helios. Это привело к появлению на пробном участке зондирующей талии размером до 50 мкм. Тесно сфокусированный луч обнаружения позволяет использовать возбуждение с низкой энергией до нескольких десятков нДж / импульсов без потери амплитуды сигнала.
Кроме того, использование отраженных оптических элементов на пути обнаружения может улучшить разрешение устройства во времени.


Встроенная автоматизация

  • Автоматическое оптическое выравнивание линии задержки (Smart Delay LineTM).

  • Автоматическое переключение между спектральными диапазонами UV, VIS, NIR и SWIR.

  • Выравнивание пучка автоматической накачки

Детектор
Все детекторы Helios представляют собой спектрометры с волоконно - оптической связью с линейными детекторами. Каждый спектрометр имеет диагональную решетку с коррекцией аберрации для достижения максимального светового потока (что имеет решающее значение для высококачественных данных). Разрешение ADC до 16 бит. Все детекторы установлены в 19 - дюймовой электронной раме за пределами оптического стола.

УФ-ВИСУФ - диапазон видимостиА.Для этого спектрального диапазона у нас есть два варианта детектора:

  • CMOSЭтот 1024 - пиксельный CMOS - датчик идеально подходит для высокоскоростного сбора данных. Допускается обнаружение одиночных лазерных импульсов до 5 кГц. Спектральная реакция: 200 - 1000 нм. Типичный спектральный диапазон составляет 600 нм (или 350 - 950 нм).

  • CCDДатчик: Этот 2048 - пиксельный CCD - датчик идеально подходит для лазеров 1 - 2 кГц с очень высокой чувствительностью и динамическим диапазоном. Спектральная реакция: 200 - 1000 нм. Типичный спектральный диапазон составляет 600 нм (или 350 - 950 нм). Скорость спектрального сбора - до 2000 спектров в секунду.

Спектральный диапазон NIR:Этот 256 - пиксельный датчик InGaAs обеспечивает хороший баланс между спектральным разрешением и чувствительностью. Спектральная реакция: 800 - 1600 нм. Типичный спектральный диапазон составляет 800 нм (или 800 - 1600 нм). Скорость спектрального сбора - до 5000 спектров в секунду.
Спектральный диапазон SWIR:: 256 - пиксельный датчик InGaAs (спектральная реакция: 1000 - 2600 нм). Типичный спектральный диапазон составляет 800 нм (или 1600 - 2400 нм). Скорость спектрального сбора - до 5000 спектров в секунду.

Helios飞秒瞬态吸收光谱仪


большойплощадьОбработка проб
Просторная (350 мм х 250 мм) камера для образцов и съемные боковые панели позволяют устанавливать криогенные термостаты, плоские стенды для образцов и даже связываться с внешними магнитами. Кроме того, достаточно оставить больше места вокруг образца, чтобы облегчить обработку образца.


Параметры стеллажа образцов
Магнитная мешалка позволяет использовать закрытую колориметрическую чашку (длина ≥ 2 мм) и может быть использована вместе с простой кронштейном колориметрической чашки. Перемещенные стенды для образцов могут иметь более тонкую колориметрическую чашку (которую нелегко перемешать), пленку, кристаллическую окружность и так далее. Перемещенные образцы могут обрабатывать как прозрачные, так и отраженные образцы.

Helios飞秒瞬态吸收光谱仪Helios飞秒瞬态吸收光谱仪Helios飞秒瞬态吸收光谱仪

Параметры поиска
У HELIOS есть опция для второго канала зонда (ссылки). В этом случае луч зонда был разделен на две части, прежде чем пройти через образец. Когда одна рука проходит через образец, другая направляется непосредственно в референцный спектрометр, который контролирует колебания интенсивности луча зонда. Основным преимуществом этого метода является то, что он позволяет пользователям достигать меньшего среднего количества лазерных импульсовПредусмотренныеСоотношение сигнала и шума. Этот метод рекомендован для экспериментов с образцами с низкой частотой повторения и / или легкостью фоторазложения при очень ограниченном количестве лазерных излучений.


ротор фильтра с компьютерным управлением
Автоматическое переключение для различных энергий насоса и т.д.
Helios飞秒瞬态吸收光谱仪


Параметры микроскопа HELIOS
Мы предлагаем два варианта для выполнения измерений переходного поглощения с пространственным разрешением.

Helios飞秒瞬态吸收光谱仪

Софокальность микроскопа Heliosконфокальный микроскоп

Helios飞秒瞬态吸收光谱仪
Микроскоп Widefield
Это на самом деле Helios, с очень плотной фокусировкой луча на образце. С его помощью можно извлечь переходный спектр и динамику из определенной точки на образце.

Он предназначен для одновременного визуализации динамических данных по нескольким точкам на образце.


программное обеспечение

Программное обеспечение для сбора данных HELIOS встроено для автоматического выравнивания всех ключевых оптических компонентов и практически не требует ручного управления.
Программа также очень удобна для пользователей и широко используется:

  • Автоматическое наведение на блок задержки света.

  • Автоматическое наведение балки насоса.

  • Переключение управления компьютером между режимами UV, VIS, NIR и SWIR.

  • Поддерживает управляемые компьютером стойки для переноса образцов.

  • Поддерживает насосные световые жалюзи.

  • Поддерживает ротор электрического фильтра для автоматического управления прочностью насоса.

  • Сохраните каждое отдельное динамическое сканирование, поэтому, если эксперимент прекратится (из - за лазерных колебаний, отключений и т. Д.), все предыдущие сканирования не будут потеряны.

  • Пороговая настройка автоматического подавления пиков непрерывного спектра - расширенная настройка, и если непрерывный спектр нестабилен, точка данных снова собирается.

  • При использовании соответствующего оптического элемента автоматически выполняются анизотропные вычисления и включает в себя эталонный канал.

  • Поддержка нескольких дробилок для облегчения пользовательских экспериментов.

  • Предоставляет API HELIOS (интерфейс прикладного программирования) для дальнейшей экспериментальной настройки и интеграции с внешними приложениями.


приложение

Helios IR может использоваться для мониторинга фотоиндуцированных веществ, поглощаемых в инфракрасной области спектра. Например, вибрационное возбуждающее состояние, зарядовые заряды и электронное возбуждающее состояние в наноматериалах с низким зазором.


Некоторые области исследований, которые могут быть полезны для HELIOS IR:

  • Фотофизика

  • Материаловедение

  • Фотохимия

  • Нанонаука

  • Фотобиология

  • нестационарный спектральный метод

  • Клеточная биология


Владельцы HELIOS используют этот инструмент в различных проектах:

Фотообработка на одностенных углеродных нанотрубках
Фотообработка в триплексах Фуллерена и фталеина
Фотофизические свойства двухфотонных хромосом
Изоизоляционное затухание в наночастицах коллоидных металлов
Нелинейный абсорбционный платиновый комплекс
поверхностный плазменный резонанс металлических наночастиц
Серебряные нанометры флуоресценции
Использование кластеров красителей для сбора фотонов в инфракрасном диапазоне
Акустические вибрации в золотых наночастицах
Фемтосекундная спектроскопия омаров
Материальные характеристики металлических наночастиц
Геометрические изомеры каротиноидов
Фотохимия квантовых точек селенида кадмия
Квантовые ограничения в кластере золота, возбуждаемом светом
Нелинейное поглощение наночастиц PbS
Оптическое возбуждение в сверхмолекулярном металлическом кольце
Нелинейное поглощение и ограничение света в ближнем инфракрасном диапазоне
Сверхбыстрое образование экситонов Polarion и Triplet в политиофеновой пленке
Метан - фуллерен - катион на полимерных солнечных батареях
Электронные свойства низкополифена и низкополитиофена
Гипермолекулярный конгломерат фталина и порфирина
Фотоиндуцированный перенос электронов в полипорфириновых массивах рутения (II) / олова (IV)
Процесс фотоиндукции в металлической сверхмолекулярной коробке
Передача энергии, индуцированная светом, в стержневых двухъядерных соединениях Ru (II)
многослойный трипиридиновый функционал
фотоиндукционный процесс в симметричном триплексе порфирина - стелламида