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NOVA 制冷型光纖光譜儀

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放大字體  縮小字體    發(fā)布日期:2019-03-05  來(lái)源:儀器信息網(wǎng)  作者:Mr liao  瀏覽次數(shù):1069

      NOVA 制冷型光纖光譜儀 是一款具有熱電內(nèi)制冷技術(shù)的光纖光譜儀,采用高分辨光學(xué)平臺(tái),兼具高分辨和低噪音的能力,特別適用于需要長(zhǎng)時(shí)間曝光的弱光檢測(cè)場(chǎng)合(例如需要進(jìn)行熒光信號(hào)檢測(cè)和拉曼信號(hào)檢測(cè)的場(chǎng)合)。
典型應(yīng)用領(lǐng)域:
       熒光/拉曼光譜   熒光強(qiáng)度通常比激發(fā)光弱一個(gè)數(shù)量級(jí),屬于弱光信號(hào),為了探測(cè)熒光光譜,一般需要高靈敏度的光纖光譜儀;相比之下拉曼信號(hào)則更加微弱,一般還需要光纖光譜儀具有長(zhǎng)時(shí)間曝光的能力。
       吸收光譜   待測(cè)光和參比光的強(qiáng)度相差能達(dá) 3 個(gè)數(shù)量級(jí),這需要光纖光譜儀具有超過(guò) 1000:1 的信噪比。
       顯微光譜   需要對(duì)微米尺度區(qū)域的光譜信號(hào)進(jìn)行采集,這需要光纖光譜儀具有微弱光信號(hào)的檢測(cè)能力。
       角分辨光譜   在角分辨光譜系統(tǒng)中,光信號(hào)被分解到各個(gè)角度,并被逐個(gè)采集,這需要光譜儀具有弱光檢測(cè)和高速采集的能力。
      
      NOVA 制冷型光纖光譜儀 在以上領(lǐng)域的應(yīng)用得益于如下幾個(gè)特點(diǎn): 1  優(yōu)于 1000:1 的信噪比  NOVA 制冷型光纖光譜儀采用濱松 熱電內(nèi)制冷型探測(cè)器,結(jié)合優(yōu)秀的電子設(shè)計(jì),可以將工作溫度降至環(huán)境以下 25℃,抑制了暗電流噪音,提高了信噪比; 2  峰值 95% 的量子化效率  NOVA 制冷型光纖光譜儀的探測(cè)器采用特殊的 背面減薄技術(shù),從背面將光引入 PN 節(jié),提高了量子轉(zhuǎn)化效率,特別是紫外波段的量子轉(zhuǎn)化效率; 3  除此之外,NOVA 制冷型光纖光譜儀歷經(jīng)復(fù)雜的工程設(shè)計(jì),集光譜學(xué)、電子學(xué)、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)等方面之大成,是同類產(chǎn)品中的卓越代表。
      
      了解更多內(nèi)容: 如何測(cè)量變角度光譜?  如何測(cè)量顯微光譜?  鹵素光源 

      
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使用復(fù)享光纖光譜儀產(chǎn)品,并標(biāo)注“ideaoptics”的文獻(xiàn)清單(部分)
? “Room-temperature continuous-wave electrically injected InGaN-based laser directly grown on Si.” Nature Photonics (2016).
影響因子:37.852,單位:中國(guó)科學(xué)院蘇州納米技術(shù)與納米仿生研究所,通訊作者:孫錢
? "Piecewise phototuning of self-organized helical superstructures." Advanced Materials (2017).
影響因子:19.791,單位:復(fù)旦大學(xué)/材料系,通訊作者:俞燕蕾
? "Arrayed Van Der Waals broadband detectors for dual-band detection." Advanced Materials (2017).
影響因子:19.791,單位:中國(guó)科學(xué)院上海技術(shù)物理研究所、復(fù)旦大學(xué)物理系,通訊作者:陳效雙 等
? "Reconfigurable metasurfaces that enable light polarization control by light." Light: Science & Applications (2016).
影響因子:14.098,單位:南開(kāi)大學(xué)/物理科學(xué)學(xué)院,通訊作者:任夢(mèng)昕 等
? "Aggregation-induced emission luminogen with deep-red emission for through-skull three-photon fluorescence imaging of mouse." ACS Nano (2017).
影響因子:13.942,單位:浙江大學(xué)/光電科學(xué)與工程學(xué)院,通訊作者:錢駿 等
? "Additive mixing and conformal coating of noniridescent structural colors with robust mechanical properties fabricated by atomization deposition." ACS Nano (2018).
影響因子:13.942,單位:蘇州大學(xué)/紡織與服裝工程學(xué)院,通訊作者:張克勤
? "A general strategy for biocompatible, high-effective upconversion nanocapsules based on triplet-triplet annihilation." Journal of the American Chemical Society (2013).
影響因子:13.858,單位:復(fù)旦大學(xué)/化學(xué)系,通訊作者:李富友
? "Controlled Sn-doping in TiO2 nanowire photoanodes with enhanced photoelectrochemical conversion." Nano Letters (2012).
影響因子:12.712,單位:復(fù)旦大學(xué)/先進(jìn)材料實(shí)驗(yàn)室,通訊作者:鄭耿鋒
? "Temperature-feedback upconversion nanocomposite for accurate photothermal therapy at facile temperature." Nature Communication (2016).
影響因子:12.124,單位:復(fù)旦大學(xué)/化學(xué)系,通訊作者:李富友
? "Observation of multiphoton-induced fluorescence from graphene oxide nanoparticles and applications in vivo functional bioimaging." Angewandte Chemie International Edition (2012).
影響因子:11.994,單位:浙江大學(xué)/光電科學(xué)與工程學(xué)院,通訊作者:何賽靈
? "Optimized colorimetric sensor strip for mercury(II) assay using hierarchical nanostructured conjugated polymers." Journal of Materials Chemistry A (2013).
影響因子:8.867,單位:東華大學(xué)/紡織學(xué)院,通訊作者:丁彬
? "An obvious improvement in the performance of ternary organic solar cells with 'Guest' donor present at the 'Host' donor/acceptor interface." ACS Applied Materials & Interfaces (2016).
影響因子:7.504,單位:山東大學(xué)/物理學(xué)院,通訊作者:郝曉濤

§ 建議標(biāo)注文字:NOVA high sensitive spectrometer, ideaoptics, China // Thanks for your support!

備注:(1) “間隔”表示探測(cè)器像素點(diǎn)的波長(zhǎng)間隔;(*) 數(shù)值表示狹縫寬度,單位 μm;(2) 分辨率數(shù)值是理論值,實(shí)際會(huì)有 20% 偏差。

光譜性能

采用芯片內(nèi)制冷技術(shù),更加快速而精確地控制探測(cè)器制冷溫度,有效抑制暗電流噪音,增加光譜儀穩(wěn)定性。

采用背照式硅 CCD 探測(cè)芯片,避免了探測(cè)器表面氧化層對(duì)紫外光的吸收,深紫外量子化效率高達(dá) 85%。

采用專利的 EX 可變閃耀光柵和漸變消高階濾光片技術(shù),解決了寬譜段效率均衡與高階干擾的問(wèn)題,最寬譜段覆蓋范圍達(dá) 200~1100nm。



做為一種先進(jìn)顯示應(yīng)用價(jià)值的功能材料,廣視角光譜性能是先進(jìn)顯示材料很重要的一個(gè)指標(biāo)之一。



過(guò)度加熱將損傷病灶周圍正常組織細(xì)胞,因此發(fā)展高空間分辨的微觀溫度監(jiān)控方法是提高光熱治療精度的關(guān)鍵因素。



文章報(bào)道了一種基于非對(duì)稱 Fabry-Perot 共振腔的,可低成本制造的,并可實(shí)現(xiàn)單片集成的干涉式全色印刷術(shù)。



2017年7月,一篇發(fā)表于ACS Nano 的文章首次報(bào)道了一種室溫下寬帶可調(diào)的全無(wú)機(jī)銫鹵化鉛亞微米球單模激光器。
 
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