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:
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.
![]()
Зависимость квантовой эффективности BLAZE от длины волны
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.
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.
![]()
Зависимость квантовой эффективности PyLoN от длины волны
Наука в деталях
Недавно коллективом авторов университета Астона (Великобритания) в престижном высокорейтинговом журнале Nanophotonics бы...
Разработка и экспериментальное исследование перестраиваемого полупроводникового лазера, работающего в непрерывном режиме...
Мир клеток скрыт от человеческого глаза — даже мощные оптические микроскопы не способны показать детали меньше 200 нм. Ч...
Недавно исследовательская группа профессора Ху Вэя из Нанкинского университета добилась значительного прогресса в област...
В представленной работе авторами была продемонстрирована компактная система голографической проекции, основанная на инте...
info@inscience.ru
+7 (495) 199-0-199
Написать в чат
Оставить заявку
Написать в чат