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高分辨光谱仪

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高分辨光谱仪相关的耗材

  • HR4000高分辨率光谱仪
    HR4000高分辨率光谱仪我们的新一代的高分辨率光谱仪,是全新的光学和电子学器件组合。适合应用于激光特征分析,气体吸光度测量和确定原子散射线等领域。HR4000配有全新的Toshiba3648像素CCD阵列探测器,光学分辨率可达0.2 nm(FWHM)。特点: 高分辨率,最高分辨率可达0.02nm(FWHM) 电子快门避免饱和度问题 板载微控制器 即插即用USB接口 光学平台 采样附件光谱分辨率(FWFM)可达0.02nmHR4000是我们新一代高分辨率的光谱仪,它采用了Toshiba的3648像元的线阵CCD,光学分辨率可达0.02nm(FWHM)。HR4000光谱范围为200-1100nm,具体的光谱范围和分辨率配置取决于实际光栅和狭缝的选择。HR4000适用于激光测量、气体吸收测量以及原子辐射线的测量等领域。电子快门避免饱和度问题软件中积分时间的可由用户设定,它类似于一个照相机的快门速度:积分时间值即是探测器“察看”所进入光子的总体时间。因为,Toshiba探测器有一个电子快门,你可通过软件设定最小积分时间到3.8毫秒,这样就允许你可以测量像激光脉冲如此短暂的事件。使光谱仪的积分时间缩短的能力也消除了在高光水平应用领域如激光分析的饱和度问题。 板载微控制器 HR4000的板载微控制器使得对光谱仪的控制非常方便。通过一个30针的连接器,您可以在软件中设置所有的光谱仪操作参数:控制光源、操作进程以及从外部对象获取信息等。配备有10个用于外部设备接口的用户可编程I/O端口、一个模拟输入和一个模拟输出接口,以及一个用于触发其它设备的脉冲发生器。 即插即用USB HR4000通过USB2.0或RS-232串口和PC、PLC或其它嵌入式系统相连。在串口模式下,HR4000需要额外的5伏供电电源(不包含在产品中)。每台光谱仪特有的参数被编程存储在系统的内存芯片中,可以非常方便地被光谱仪操作软件读取。光学平台 用户通常要求光谱仪可以适合他们的特殊需要,所以HR4000光谱仪可以根据您的应用需要配置光学平台。您可以选择狭缝尺寸,探测器,滤光片和光栅等。 采样附件 HR4-BREAKOUT 是一个被动模块,提供HR2000+不同功能的接口。BREAKOUT盒可与多种与光谱仪的连接如:外触发器、GPIO、光源、RS-232和模拟输入/输出。 Specifications
  • LTB高分辨率光栅光谱仪系列
    LTB高分辨率光栅光谱仪系列规格:
  • 高分辨率微阵列扫描仪 G2565CA
    产品特点:安捷伦微阵列解决方案采用SureScan 高分辨技术的安捷伦DNA 微阵列扫描仪工作流程解决方案* 基因表达谱 — 支持多种模式生物,在全基因组水平上研究基因转录* 比较基因组杂交 — 支持从多种样品类型及 FFPE 组织中进行高分辨率的全基因组水平的DNA 拷贝数变化的分析* 小 RNA — 提供最完善的实验室操作流程和及时更新的微阵列设计方案,分析小 RNA 表达谱并研究其在基因调节中的作用* 染色质免疫沉淀法 — 探讨蛋白质 — DNA 相互作用在转录、复制、修饰和修复过程中的作用* DNA 甲基化 — 提供高分辨率的全基因组甲基化谱,进一步了解哺乳动物 DNA 甲基化和基因调节的机理* 靶向序列捕获 — 结合下一代测序技术,关注感兴趣的关键基因组区域,解决费用问题,实现对基因多样性更加深入的研究订购信息:采用 SureScan 高分辨技术的安捷伦 DNA 微阵列扫描仪产品描述部件号高分辨率微阵列扫描仪系统G2565CA扫描仪升级,从 G2565BA 到 G2565CAG2539A 附件杂交炉旋转架G2530-60029杂交芯片夹(不锈钢)G2534A芯片固定夹, 1 阵列/片5 片/包*G2534-60003 芯片固定夹 , 2 阵列/片5 片/包*G2534-60002 芯片固定夹, 4 阵列/片5 片/包*G2534-60011 芯片固定夹, 8 阵列/片5 片/包*G2534-60014 *提供大包装的同样产品
  • 高分辨 MS 通用配件, DFS 568770 高分辨 MS 通用配件, DFS
    产品信息:DFS 高分辨 GC/MS*在分析二噁英、溴化阻燃剂和其他持久性有机污染物时具有超高的灵敏度*可以放置多达4支色谱柱* 高通量 - 使用 dualData G2 时,通量提高一倍 订货信息:高分辨 MS 通用配件, DFS描述部件号数量DIP 铝制坩埚,适用于液体样品0568770200DIP 铝制坩埚,适用于液体样品,带盖0568780200DIP 金制坩埚05742001DIP-HT 石英坩埚100607010DCI 导线装置07448601
  • 超高分辨TERS针尖增强拉曼探针/Nano IR纳米红外探针
    NEXT-TIP SL公司成立于2012年,是西班牙研究委员会 (CSIC) 的衍生公司。其生产的TERS针增强拉曼探针和纳米红外探针,基于纳米粒子沉积技术,形成具有可控尺寸和成分的纳米颗粒涂层,具有超高的横向分辨率,大大提高了使用寿命。TERS针增强拉曼探针Next-Tip TERS 探针的出色性能与其形态特征有关。这些探头的设计经过开发,具有优异的 AFM 性能和超强的拉曼信号。突破针增强拉曼探针的限制:&bull 高可靠性,使用户能够专注于样品的表征。&bull 高达3 nm的超高分辨率&bull 超高灵敏度,可获得完全清晰/稳定的光谱,质量优于传统TERS。增强因子和对比度增强系数 (EF) 值是根据探针针的增强电场来量化拉曼信号的增强的参数。这个参数基于对比度值。对比度值根据在同一点的近场和远场扫描收集的实验数据计算。金TERS探针保证对比度高于20,银TERS探针保证对比度高于40,使得Next-Tip TERS 探针的增强系数高达105 -106。寿命银镀层的TERS探针由另一层金纳米粒子保护,以避免氧化和污染,保持等离激元的效应。致密的金纳米颗粒涂层提升了金属层厚度,大大提高了探针的耐用性。此外,纳米颗粒沿探针表面形成的不规则结构延长了其测量的寿命。性能可控的涂层沉积过程可实现坚固探头的高可重复性和高分辨率。此外,这种涂层工艺可以在针的点放置一个或两个纳米颗粒,实现超高空间分辨率。测量显示 AFM 分辨率小于5 nm,TERS 分辨率小于10 nm。TERS针增强拉曼探针类型高分辨率TERS在锐的硅基针上附着尤其致密,不规则和锐的纳米颗粒涂层,可获得超高空间分辨率和高质量的成像。基础TERS: 通过致密、不规则、颗粒状坚固的纳米颗粒涂层,用优化的涂层产生超强的拉曼信号,获得准确的成像和光谱数据。各型号参数对比银芯基础TERS探针高分辨金TERS探针高分辨银芯TERS探针型号NT-EASY-TERS-70银NT-EASY-TERS-300银NT-TERS-E-85金NT-TERS-E-335金NT-TERS-E-85银NT-TERS-E-335金共振频率(kHz)703008533585335力常数(N/m)2262.8452.845悬臂长度(μm)240160240160240160TERS针增强拉曼探针 测量结果1L MoS2/AuCNT/Graphene Oxide 单层过渡金属二硫化物(TMDC)拉曼激发模式高精度表征参考文献:Alvaro Rodriguez, Matěj Velický , Jaroslava &Rcaron áhová, Viktor Zólyomi, János Koltai, Martin Kalbá&ccaron , and Otakar Frank. Activation of Raman modes in monolayer transition metal dichalcogenides through strong interaction with gold. Phys. Rev. B 105, 195413 – Published 10 May 2022. DOI: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.105.195413Nano IR纳米红外探针纳米红外光谱的原理是基于一个锐的金属涂层前沿,激发激光束落在该前沿上。探针针的电磁场由于局部表面等离激元共振和避雷针效应的共同作用而具有局域限制和增强的效果。更强的纳米红外信号Next-Tip探针得到的红外信号比常用AFM探针高出几倍(约5倍)。下图显示了使用相同带宽激光源的两种探针在硅上获取的未标准化的近场振幅光谱。更高的纳米红外信噪比与使用标准的探针得到的光谱相比,使用Next-Tip探针得到的光谱具有更小的背景干扰,从而得到更高的SNR和更清晰的光谱。下图显示了使用两种探头在13.6秒内记录的PMMA的三阶解调纳米红外吸收光谱。Nano IR纳米红外探针类型各型号参数对比象鼻形金字塔形型号NT-IR-E-85NT-IR-E-335 NT-IR-P-75NT-IR-P-330共振频率(kHz)8533575330力常数(N/m)2.8452.842悬臂长度(μm)240160225125
  • 高分辨碳基金测试标样2 617-2F 高分辨碳基金测试标样2,含样品座F
    尤其适用于评价高分辨SEM(如FESEM)图像质量,放大倍数至少在80006X才能清楚分辨这些金颗粒
  • 高分辨碳基金测试标样2 617-2K 高分辨碳基金测试标样2,含样品座K
    尤其适用于评价高分辨SEM(如FESEM)图像质量,放大倍数至少在80008X才能清楚分辨这些金颗粒
  • 高分辨碳基金测试标样2 617-2A 高分辨碳基金测试标样2,含样品座A
    尤其适用于评价高分辨SEM(如FESEM)图像质量,放大倍数至少在80001X才能清楚分辨这些金颗粒
  • 高分辨碳基金测试标样2 617-2C 高分辨碳基金测试标样2,含样品座C
    尤其适用于评价高分辨SEM(如FESEM)图像质量,放大倍数至少在80003X才能清楚分辨这些金颗粒
  • 高分辨碳基金测试标样2 617-2L 高分辨碳基金测试标样2,含样品座L
    尤其适用于评价高分辨SEM(如FESEM)图像质量,放大倍数至少在80009X才能清楚分辨这些金颗粒
  • 高分辨碳基金测试标样2 617-2D 高分辨碳基金测试标样2,含样品座D
    尤其适用于评价高分辨SEM(如FESEM)图像质量,放大倍数至少在80004X才能清楚分辨这些金颗粒
  • 高分辨碳基金测试标样2 617-2M 高分辨碳基金测试标样2,含样品座M
    尤其适用于评价高分辨SEM(如FESEM)图像质量,放大倍数至少在80010X才能清楚分辨这些金颗粒
  • 高分辨碳基金测试标样2 617-2P 高分辨碳基金测试标样2,含样品座P
    尤其适用于评价高分辨SEM(如FESEM)图像质量,放大倍数至少在80012X才能清楚分辨这些金颗粒
  • 高分辨碳基金测试标样2 617-2G 高分辨碳基金测试标样2,含样品座G
    尤其适用于评价高分辨SEM(如FESEM)图像质量,放大倍数至少在80007X才能清楚分辨这些金颗粒
  • 高分辨碳基金测试标样2 617-2G 高分辨碳基金测试标样2,含样品座G
    尤其适用于评价高分辨SEM(如FESEM)图像质量,放大倍数至少在80007X才能清楚分辨这些金颗粒
  • 高分辨碳基金测试标样2 617-2K 高分辨碳基金测试标样2,含样品座K
    尤其适用于评价高分辨SEM(如FESEM)图像质量,放大倍数至少在80008X才能清楚分辨这些金颗粒
  • 高分辨碳基金测试标样2 617-2O 高分辨碳基金测试标样2,含样品座O
    尤其适用于评价高分辨SEM(如FESEM)图像质量,放大倍数至少在80011X才能清楚分辨这些金颗粒
  • 高分辨碳基金测试标样2 617-2O 高分辨碳基金测试标样2,含样品座O
    尤其适用于评价高分辨SEM(如FESEM)图像质量,放大倍数至少在80011X才能清楚分辨这些金颗粒
  • 高分辨碳基金测试标样2 617-2E 高分辨碳基金测试标样2,含样品座E
    尤其适用于评价高分辨SEM(如FESEM)图像质量,放大倍数至少在80005X才能清楚分辨这些金颗粒
  • 高分辨碳基金测试标样2 617-2D 高分辨碳基金测试标样2,含样品座D
    尤其适用于评价高分辨SEM(如FESEM)图像质量,放大倍数至少在80004X才能清楚分辨这些金颗粒
  • 高分辨碳基金测试标样2 617-2F 高分辨碳基金测试标样2,含样品座F
    尤其适用于评价高分辨SEM(如FESEM)图像质量,放大倍数至少在80006X才能清楚分辨这些金颗粒
  • 高分辨碳基金测试标样2 617-2P 高分辨碳基金测试标样2,含样品座P
    尤其适用于评价高分辨SEM(如FESEM)图像质量,放大倍数至少在80012X才能清楚分辨这些金颗粒
  • 高分辨碳基金测试标样2 617-2E 高分辨碳基金测试标样2,含样品座E
    尤其适用于评价高分辨SEM(如FESEM)图像质量,放大倍数至少在80005X才能清楚分辨这些金颗粒
  • 高分辨碳基金测试标样2 617-2A 高分辨碳基金测试标样2,含样品座A
    尤其适用于评价高分辨SEM(如FESEM)图像质量,放大倍数至少在80001X才能清楚分辨这些金颗粒
  • 高分辨碳基金测试标样2 617-2B 高分辨碳基金测试标样2,含样品座B
    尤其适用于评价高分辨SEM(如FESEM)图像质量,放大倍数至少在80002X才能清楚分辨这些金颗粒
  • 高分辨碳基金测试标样2 617-2L 高分辨碳基金测试标样2,含样品座L
    尤其适用于评价高分辨SEM(如FESEM)图像质量,放大倍数至少在80009X才能清楚分辨这些金颗粒
  • 高分辨碳基金测试标样2 617-2C 高分辨碳基金测试标样2,含样品座C
    尤其适用于评价高分辨SEM(如FESEM)图像质量,放大倍数至少在80003X才能清楚分辨这些金颗粒
  • 高分辨碳基金测试标样2 617-2M 高分辨碳基金测试标样2,含样品座M
    尤其适用于评价高分辨SEM(如FESEM)图像质量,放大倍数至少在80010X才能清楚分辨这些金颗粒
  • 高分辨碳基金测试标样2 617-2B 高分辨碳基金测试标样2,含样品座B
    尤其适用于评价高分辨SEM(如FESEM)图像质量,放大倍数至少在80002X才能清楚分辨这些金颗粒
  • L波段光谱分析仪(OSA)pm量级光谱分辨率
    总览ID OSA是一款适用于研发和生产测试应用的多功能光谱分析仪,在C波段具有皮米级光谱分辨率。它使其成为一种具有成本效益的光谱监测解决方案。具有不同灵敏度的两个输入端口将可用功率范围提高到90dB以上,从而能够准确分析低功率信号和高功率DWDM频带。该装置非常紧凑和坚固,因为它不包含移动部件,也不需要重新校准。它通过USB或以太网接口进行控制。集成的Web服务器允许在不安装软件的情况下通过任何基于浏览器的设备(如智能手机)控制仪器。L波段光谱分析仪(OSA)pm量级光谱分辨率,L波段光谱分析仪(OSA)pm量级光谱分辨率产品特点312.5MHz/2.5pm扫描分辨率动态范围超过50dBC波段操作超紧凑型-1HE半尺寸19“机架堆叠坚固耐用,无需校准USB和以太网接口SCPI风格的远程命令接口提供直观的GUI外部触发器接口集成Web服务器2赫兹扫描速率L–波段支持支产品应用高分辨率光谱分析&check DWDM传输测试OSNR特性调制信号特性收发器测试网络监控通用参数频率扫描范围 频率[THz] 及 波长[nm]C - Band 频率:191.25-196.125THz ,波长:1528.5 – 1567.5 nm L - Band 频率:186.25-191.05THz ,波长:1569.080 - 1609.731Max. 光谱采样范围312.5 MHz 2.5 pm分辨率带宽 ,3dB -20dB1.7 GHz / 13.6 pm4 GHz / 32 pmjue对频率精度+/- 1 GHz 8 pm测量更新率全范围,全分辨率,15.600点2 Update / s光输入功率范围:标准端口高灵敏端口(High Sensivity Port)-30 – +23 dBm -60 – 3 dBm相对功率精度0.4 dBjue对功率精度+/- 0.7 dB杂散动态范围(Spurious Dynamic Range) 45 dB光回波损耗 35dB光输入连接器FC/APC触发输入/输出3.3V TTL (SMA female)数据接口USB, Ethernet工作温度 无冷凝储存温度0 – 40 °C-20 – 60 °C设备尺寸(H x W x D)19英寸半宽1HE堆叠尺寸44 x 205 x 210 mm 1.7 x 8 x8.2 inch重量1.8 kg集成电源100-240 VAC, 80VA, 50/60Hz,40W操作界面背面接口型号说明ID-OSA-MPD-01 OSA主机,C波段ID-OSA-MPD-11 OSA主机,L波段ID-OSA-ACC-RM-01 19英寸机架安装套件,用于每1个HE 1个单元公司简介筱晓(上海)光子技术有限公司成立于2014年,是一家被上海市评为高新技术企业和拥有上海市专精特新企业称号的专业光学服务公司,业务涵盖设备代理以及项目合作研发,公司位于大虹桥商务板块,拥有接近2000m² 的办公区域,建有500平先进的AOL(Advanced Optical Labs)光学实验室,为国内外客户提供专业技术支持服务。公司主要经营光学元件、激光光学测试设备、以及光学系统集成业务。十年来,依托专业、强大的技术支持,以及良好的商务支持团队,筱晓的业务范围正在逐年增长。目前业务覆盖国内外各著名高校、顶级科研机构及相关领域等诸多企事业单位。筱晓拥有一支核心的管理团队以及专业的研发实验室,奠定了我们在设备的拓展应用及自主研发领域坚实的基础。主要经营激光器/光源半导体激光器(DFB激光器、SLD激光器、量子级联激光器、FP激光器、VCSEL激光器)气体激光器(HENE激光器、氩离子激光器、氦镉激光器)光纤激光器(连续激光器、超短脉冲激光器)光学元件光纤光栅滤波器、光纤放大器、光学晶体、光纤隔离器/环形器、脉冲驱动板、光纤耦合器、气体吸收池、光纤准直器、光接收组件、激光控制驱动器等各种无源器件激光分析设备高精度光谱分析仪、自相关仪、偏振分析仪,激光波长计、红外相机、光束质量分析仪、红外观察镜等光纤处理设备光纤拉锥机、裸光纤研磨机 。
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