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  • 产品名称:IDEAOPTICS复享 HELENA 零像散成像光谱仪

  • 产品型号:
  • 产品厂商:IDEAOPTICS复享
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IDEAOPTICS复享 HELENA 零像散成像光谱仪
详情介绍:

IDEAOPTICS复享 HELENA 零像散成像光谱仪





0.08nm全像面分辨率

零像散

多通道无串扰

复享光学HELENA零像散成像光谱仪,基于独特的像散校正光路设计,消除了传统仪器中的像散问题,确保在焦平面全域获得均匀且锐利的光谱成像。其0.08nm的超高光谱分辨率,结合对多通道信号串扰的有效抑制,显著提升了微弱信号检测与多通道光谱分析的数据纯净度与可靠性。是单分子荧光、瞬态光谱及纳米材料精细结构分析等前沿科研领域的理想工具,为精密光谱分析提供坚实保障。

真零像散成像

多通道超低串扰

超高分辨率

*佳光栅利用效率

可自由替换光栅塔轮




真零像散成像
基于独特优化的光学系统,消除传统光谱仪中的像散,确保整个焦平面上的光谱成像均匀、锐利,为多通道与成像应用提供无失真的信号保真度;

该图显示了使用HELENA成像的多根直径为 100 μm 的光纤。图像具有出色的空间分辨率和极低的通道间串扰。这种高空间分辨率可在高达 22 mm(高)× 27 mm(宽)的传感器尺寸上实现,是高光谱成像和多通道光谱分析的**选择。

 

多通道超低串扰
借助零像散设计与光路优化,极大程度抑制通道间信号串扰,确保在多通道荧光、拉曼或超快光谱检测中数据的独立性与纯净度。

该图显示了HELENA使用9通道光纤一阶色散图(基于1200刻线,中心波长546.08nm)。通道间信号在全像面30 mm范围内无串扰。

 

超高分辨率
在全光谱范围内实现优于0.08nm的**分辨率,能够清晰解析极其细微的光谱特征,显著提升材料鉴别与化学反应监测的精度与可靠性

                                                                                                                                                                                                                  

*佳光栅利用效率
光栅可在轴旋转,有效提高灵敏度和光栅利用率,实现更高光路效率及不同旋转角度下光的一致性;

                                                                                                                                                                                                                                             

可自由替换光栅塔轮
可自由替换光栅塔轮,模块化多光栅塔轮设计,支持配置多块光栅,让一台设备即可按需定制,轻松适配从广谱筛查到精密分析的各类场景;

                                                                                                                                                                                                                                          

配件丰富
配件丰富,即插即用的灵活性,自由拓展场景。通过丰富的专业配件库,可轻松升级,随时应对从标准检测到前沿探索的各种场景。

                                                                                                                                                                                  

技术参数

参数

数值/描述

焦距:

320mm

相对孔径:

f/4.6

光谱分辨率‑PMT*:

0.05 nm (10μm 狭缝)

光谱分辨率‑CCD**:

0.08 nm

倒数线色散:

2.3 nm/mm

波长覆盖范围(30 毫米宽 CCD):

63 nm

焦平面尺寸(宽 × 高):

27mm × 22mm

扫描波长范围:

0‑1400 nm

扫描步长:

0.002 nm/step

波长准确度:

±0.2 nm(使用波长校准功能后,*高可达 ±0.02 nm)

波长重复性:

±0.02 nm

光栅塔轮:

1 个(可安装 3 块光栅)

支持塔轮数量:

3 个,可互换三光栅塔轮模块,安装后自动完成系统校准

光栅切换重复性:

0.02 nm

光栅尺寸:

68mm × 68mm

像散:

全波长零像散

硬件连接端口:

USB 和 RS‑232

二次开发库:

C#、LABVIEW、Python

认证:

CE(EMC)

外形尺寸(长 × 宽 × 高):

440mm×355mm×215mm(不含配件不含支脚)

光轴高度:

160mm‑186mm

重量:

25.5kg

工作温度 / 湿度:

工作温度:5℃ ~30℃;存储温度:‑10℃ ~50℃;湿度:<50%(相对湿度) 


注:除非另有说明,所有规格均基于 1200 g/mm的光栅,在435.8nm波长下测得。                
*PMT分辨率测量条件:使用1200刻线/毫米光栅,在546纳米波长处,狭缝宽度10微米。            
**CCD分辨率测量条件:在焦平面中心,使用10微米狭缝,配合像素尺寸为15um的探测器,在546纳米波长处测得。  

典型应用领域

激光诱导击穿光谱技术

(LIBS)是一种利用高能量激光脉冲与样品相互作用产生等离子体,通过分析等离子体的发射光谱来确定样品中元素成分和含量的技术。被测样品在激光烧蚀下,会产生的不同形态的等离子体,通过拍摄等离子体在不同阶段的各个形态,对LIBS技术的分析有重要意义。 

平面激光诱导荧光

(PLIF)系统是利用激光与物质的相互作用,实现物质分布探测的一种诊断技术。目前该技术的常用应用目标组分有 OH、CH、NO 等,它们是火焰化学反应中重要的中间产物组分,其测试结果可以为相关领域的理论以及试验研究提供重要的参考数据。同时,结合分子辐射光谱理论以及其它测试手段,PLIF技术还可用于温度、浓度、速度等参数的定量测量研究。

 

时间分辨荧光技术

 

等离子体诊断

 

拉曼光谱

 

包括瞬态发光、荧光、电致发光、辐射发光成像及光谱分析,广泛应用于有机发光二极管(OLED)、生物发光、细胞动力学以及闪烁体特性研究。

  等离子体诊断通过测量等离子体发射光谱获得电子温度、电子密度、粒子种类及速度分布,应用于核聚变、工业等离子体加工、空间物理等领域。   拉曼光谱通过检测样品受激光照射后产生的非弹性散射光,分析分子振动、转动信息,广泛应用于化学、材料、生物医学等领域。
 

显微光谱

 

吸收光谱

 

透射光谱

 

显微光谱将光谱仪与显微镜结合,对微区样品(如细胞、矿物、半导体微结构)进行反射、透射、荧光或拉曼光谱分析,实现结构与成分的显微表征。

  吸收光谱利用分子或原子对特定波长光的吸收进行定性和定量分析,涵盖紫外-可见-近红外吸收、红外吸收、原子吸收等,用于浓度测定、成分分析和反应动力学研究。   透射光谱测量透过样品的光强与入射光强的比值,用于研究材料的透明性、吸收带边、薄膜干涉以及浓度定量等。






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