Главная / Производители / Teledyne / Камеры для спектроскопии

Камеры для спектроскопии

CCD камера с обратной засветкой BLAZE

BSI CCD BLAZE
Пиковая QE: >90% при 450 нм, QE >98% при 900 нм, QE >75% при 1000 нм
Шум считывания: 2.2 e- (мед.)
Частота кадров: 37-218 к/с (HR), 35-140 (LD)
Спектров в секунду при полном вертикальном биннинге: 488-1650
Размер пикселя: 20 мкм
Поле зрения: 26,8 x 2 / 26,8 x 8 мм
Полная емкость: 128 ke- / 180 ke-
Охлаждение до -95℃ (воздушное), до -100°C (жидкостное)

BLAZE — идеальная камера для спектроскопии слабых сигналов. При этом скорость считывания до 16 МГц и детектирование до 1650 спектров/с при полном вертикальном биннинге делают BLAZE наиболее быстрой камерой в своем классе.

Термоэлектрическая система Пельтье обеспечивает глубокое охлаждение до -95℃. BLAZE доступна с различными типами сенсоров:

  • Высокочувствительный сенсор HR с технологией eXcelon обеспечивает высокую квантовую эффективность в широком диапазоне: QE >90% при 450 нм, QE >98% при 900 нм, QE >75% при 1000 нм
  • Сенсор LD с очень низким темновым током оптимален для рамановской и флуоресцентной спектроскопии

Управление камерой осуществляется с помощью ПО LightField для анализа изображений и спектральных данных в реальном времени, интеграции с оборудованием, сбора данных в LabVIEW и MATLAB, автоматической калибровки. Также доступно PICam SDK для сторонних сред разработки.

blaze график

Зависимость квантовой эффективности BLAZE от длины волны


Online заявка

 

ICCD/emICCD камера PI-MAX 4

emICCD PI-MAX 4
Пиковая QE: 50%
Шум считывания: 7-16 e-
Размер пикселя: 12,8-26 мкм
Частота стробирования: 1 МГц
Полная емкость: 100-450 ke-
Темновой ток: 0,75-4 е-/п/с

PI-MAX 4 – камера для спектроскопии с временным разрешением. Сенсоры ICCD объединяют усиление входящего фотонного сигнала с чрезвычайно быстрым электронным затвором. emICCD сенсоры имеют улучшенные чувствительность, линейность, скорость и гибкость по сравнению со стандартными ICCD. Возможности таких сенсоров раскрываются в экспериментах с необходимостью подавления яркого фонового сигнала, обнаружения слабых сигналов и в исследованиях быстропротекающих процессов.

PI-MAX 4 обеспечивает быстрое стробирование <500 пс, а также >10 000 спектров/с в режиме спектроскопии. Камера имеет встроенный генератор задержек для контроля временного окна с разрешением 10 пс и синхронизации камеры с внешним оборудованием, например, импульсными лазерами. Благодаря технологии ПЗС с построчной разверткой PI-MAX 4 может фиксировать два кадра максимального разрешения с разницей менее 2 мкс.


Online заявка

 

Камера с криогенным охлаждением PyLoN

камера PyLoN
Пиковая QE: 95-99%
Шум считывания: 3-5 e-
Размер пикселя: 13,5-26 мкм
Скорость считывания: 50 кГц - 4 МГц
Полная емкость: 700-800 ke-
Темновой ток: 0,1-1,0 е-/п/час
Криогенное охлаждение до -120℃

PyLoN – камера с криогенным охлаждением до -120 ℃, обеспечивающим ультранизкий темновой ток ~1 е-/п/час для длительного экспонирования. Гибкость камеры обеспечивают два усилителя: высокочувствительный усилитель со сниженными шумами обеспечивает оптимальное считывание низкоинтенсивного сигнала, а высокомощный увеличивает динамический диапазон.

Сенсор с технологией eXcelon обеспечивает высокую квантовую эффективность в спектральном диапазоне от ~120 до 1100 нм.

pylon ГРАФИК

Зависимость квантовой эффективности PyLoN от длины волны


Online заявка

 

Камера LANSIS для OEM интеграции

Камера LANSIS
Пиковая QE: 99%
Шум считывания: 1-5 e-
Размер пикселя: 13-16 мкм
Полная емкость: 70-100 ke-
Темновой ток: 0,0008 e-/п/с (при -90 °C), 0,002-0,02 e-/п/с (при -65 °C)
Совместимость с Python, C++, LabVIEW

LANSIS – камера, специально разработанная для системной интеграции. Надежность промышленного уровня обеспечивает вакуумный герметичный корпус. Разнообразные монтажные конфигурации и пакет для разработки ПО упрощают интеграцию LANSIS.

Камера укомплектована сенсором с задней засветкой с технологией eXcelon, улучшающей квантовую эффективность в диапазоне от 350 до 1100 нм. Среди возможных областей применения LANSIS: рамановская спектроскопия, оптическая эмиссионная спектроскопия, флуоресценция.

lansis график

Зависимость квантовой эффективности LANSIS  от длины волны


Online заявка

 

Компания INSCIENCE помогает своим заказчикам решать любые вопросы и потребности по продукции Teledyne на территории РФ

Новые статьи
Микрофлюидные биочипы для отслеживания уровня фенилаланина в поте

В статье описывается биочип, сочетающий электрод для определения концентрации фенилаланина и микрофлюидный модуль для регистрации скорости потоотделения, изготовленный с использованием лазера. Биочип используется для неинвазивного мониторинга состояния пациентов с метаболическими нарушениями.

Генерация сверхширокополосного суперконтинуума с использованием генерации второй гармоники излучения накачки в микроструктурированном волокне

В статье описана генерация сверхширокого плоского суперконтинуума (350-1750 нм) с одномодовым поперечным профилем в видимом диапазоне. Для накачки микроструктурированного оптического волокна используется лазер с длиной волны 1064 нм, вторая гармоника накачки генерируется непосредственно в волокне.

Генерация видимого суперконтинуума, управляемая интермодальным четырехволновым смешением в микроструктурированном волокне

В статье описан метод генерации суперконтинуума, расширенного в видимый диапазон. За счет четырехволнового смешения накачка 1064 нм создает антистоксовы и стоксовы компоненты на 831 нм и 1478 нм. Фазовый синхронизм обеспечивается благодаря микроструктурированному мультимодальному волокну особой конструкции.

Лазерно-водоструйная обработка с коаксиально-кольцевой аргоновой струей

В статье описывается усовершенствование метода лазерно-водоструйной обработки: добавление коаксиально-кольцевой аргоновой струи, мгновенно очищающей отверстие от образующегося осадка. Таким образом сохраняется высокий объем абляции при создании глубоких отверстий в сложно обрабатываемых материалах.

Пространственно-разрешенная регистрация переходных процессов времени жизни флуоресценции
В статье описывается метод регистрации динамики времени жизни флуоресценции с одномерным пространственным разрешением. Для визуализации времени жизни флуоресценции используется многомерный время-коррелированный счет фотонов и линейное сканирование.
У Вас особенный запрос?
У Вас особенный запрос?
Весьма часто наши заказчики лучше нас знают, какое оборудование им нужно. В этом случае мы берём на себя общение с производителем, доставку и таможенную очистку, а также все вопросы гарантийного периода. Пожалуйста, заполните эту форму, и мы свяжемся с Вами, чтобы помочь решить любую Вашу задачу. Или позвоните нам по телефону +7(495)199-0-199
Форма заявки
Ваше имя: *
Ваше имя
Ваш e-mail: *
Ваш телефон: *
Ваш телефон
Наши
контакты
г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17Б

г. Санкт-Петербург, улица Савушкина 83, корп. 3