Главная / Производители / StellarNet / Источники света StellarNet

Источники света StellarNet

logo sn

Галоген-вольфрамовая лампа SL1

Время жизни лампы 10 000 ч
Подходит для сопровождения процессов и исследований в диапазоне 350 - 2300 нм
Рабочее напряжение 7-28 В

SL1 подходит для сопровождения процессов и исследований в диапазоне 350 - 2300 нм. Рабочее напряжение составляет от 7 В до 28 В при регулировании мощности. Время стабилизации: 5 минут.


Галоген-вольфрамовая лампа SL1-CAL

Время жизни лампы 10 000 ч
Подходит для сопровождения процессов и исследований в диапазоне 350 - 1700 нм
Рабочее напряжение 7-28 В

SL1-CAL подходит для сопровождения процессов и исследований в диапазоне 350 - 1700 нм. Рабочее напряжение составляет от 7 В до 28 В при регулировании мощности. Время стабилизации: 5 минут.


Галоген-вольфрамовая лампа SL1-FILTER

Время жизни лампы 10 000 ч
Подходит для сопровождения процессов и исследований в диапазоне 350 - 2300 нм
Рабочее напряжение 7-28 В

SL1-FILTER подходит для сопровождения процессов и исследований в диапазоне 350 - 2300 нм. Рабочее напряжение составляет от 7 В до 28 В при регулировании мощности. Время стабилизации: 5 минут.


Галоген-вольфрамовая лампа SL1-CUV

Время жизни лампы 10 000 ч
Встроенный коллиматор и держатель кюветы
Рабочее напряжение 7-28 В

SL1-CUV подходит для сопровождения процессов и исследований в диапазоне 350 - 2300 нм. Рабочее напряжение составляет от 7 В до 28 В при регулировании мощности. Время стабилизации: 5 минут. Лампа оснащена гнездом для фильтров.


Галоген-вольфрамовая лампа SL1-ВАТ

Время жизни лампы 10 000 ч
Встроенный коллиматор и держатель кюветы
Рабочее напряжение 7-28 В

SL1-ВАТ подходит для сопровождения процессов и исследований в диапазоне 350 - 2300 нм. Рабочее напряжение составляет от 7 В до 28 В при регулировании мощности. Время стабилизации: 5 минут. Лампа оснащена гнездом для фильтров.


Дейтериевая лампа SL3

Время жизни лампы 10 000 ч
Встроенная система охлаждения
Компактный размер

SL3 – самый маленький дейтериевый источник непрерывного УФ излучения. Благодаря компактным размерам лампу можно использовать в технологических процессах. Источник оснащен фильтром D-альфа спектра и термоконтроллером.


Дейтериевая лампа SL3-CAL

Время жизни лампы 10 000 ч
Встроенная система охлаждения
Компактный размер

SL3-CAL - дейтериевый источник непрерывного УФ излучения. Благодаря компактным размерам лампу можно использовать в технологических процессах. В комплекте к источнику прилагается адаптер на 24 В и держатель фильтров.


Дейтерий-галогенная лампа SL5

Волоконный вывод
Встроенная система охлаждения
Компактный размер

SL5 - миниатюрный дейтериево-галогенный источник света с рабочим диапазоном 200 - 1700 нм. Подходит для спектрометров, работающих в УФ области и видимом диапазоне. Лампа подключается через оптоволоконный кабель к держателям кюветы, датчикам падения и ячейкам потока, а обратный сигнал направляется на входной разъем спектрометра SMA905.


Дейтерий-галогеновая лампа SL5-CUV

Волоконный вывод
Встроенный держатель кюветы
Компактный размер

SL5-CUV - миниатюрный дейтериево-галогенный источник света с рабочим диапазоном 200 нм - 1700 нм. Подходит для спектрометров, работающих в УФ области и видимом диапазоне. Лампа подключается через волоконно-оптический кабель к держателям кюветы, датчикам падения и ячейкам потока, а обратный сигнал направляется на входной разъем спектрометра SMA905.


Диодный источник SL1-BLUE/ SL1-LED

Волоконный вывод
Рабочее напряжение до 17 В
Компактный размер

SL1-BLUE/SL1-LED излучает на длинах волн 390, 470, 502, 590, 660 нм. Доступны диодные лампы белого света.


Волоконный лазер Ramulaser

Волоконный вывод
Рабочее напряжение до 17 В
Компактный размер

Лазерный источник Ramulaser (длина излучения 785 нм или 532 нм) подключается к рамановскому зонду через стандартный разъем FC/APC. Спектральное разрешение лазера 0.2 нм, выходная мощность достигает 499 мВт.


Волоконный лазер Ramulaser-vial

Волоконный вывод
Рабочее напряжение до 17 В
Компактный размер

Лазерный источник Ramulaser (длина излучения 785 нм или 1064 нм) подключается к рамановскому зонду через стандартный разъем FC/APC. Спектральное разрешение лазера 0.2 нм, выходная мощность достигает 499 мВт.


Ртутная лампа SL2

Волоконный вывод
Рабочее напряжение до 17 В
Компактный размер

Лампа со смесью паров ртути и аргона для спектральной калибровки спектра излучения в диапазоне 255 - 1014 нм. Рабочее напряжение 9 В, в комплекте адаптер дополнительного напряжения на 5 В. Используется для контроля длины волны, разрешения и точности спектрометра в видимой части спектра и ближнем ИК диапазоне.


Неоновая лампа SL6

Волоконный вывод
Рабочее напряжение до 17 В
Компактный размер

Неоновая предназначена для спектральной калибровки лазера в диапазоне 540 - 754 нм. Используется для контроля длины волны, разрешения и точности спектрометра в видимой части спектра и ближнем ИК диапазоне.


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

Новые статьи
Характеристика свойств субхондральной кости человека с помощью спектроскопии в ближней инфракрасной области (БИК)

Дегенеративные заболевания суставов часто характеризуются изменениями свойств суставного хряща и субхондральной кости. Эти изменения часто связаны с толщиной субхондральной пластинки и морфологией трабекулярной кости. Таким образом, оценка целостности субхондральной кости может дать важные сведения для диагностики патологий суставов. В данном исследовании изучается потенциал оптической спектроскопии для характеристики свойств субхондральной кости человека. Образцы остеохондральной кости (n = 50 – количество образцов) были извлечены из коленного сустава трупа человека (n = 13) в четырех анатомических точках и подвергнуты БИК-спектроскопии(в ближней инфракрасной области). Затем образцы были исследованы с помощью микрокомпьютерной томографии для определения морфометрических характеристик субхондральной кости, включая: толщину пластинки (Sb.Th), толщину трабекул (Tb.Th), объемную долю (BV/TV) и индекс модели структуры (SMI). Связь между свойствами субхондральной кости и спектральными данными в 1-м (650 - 950 нм), 2-м (1100 - 1350 нм) и 3-м (1600-1870 нм) оптических окнах была исследована с помощью многомерного метода частичных наименьших квадратов (PLS) регрессии. Значимые корреляции (p < 0.0001) и относительно низкие ошибки прогнозирования были получены между спектральными данными в 1-м оптическом окне и Sb.Th (R2 = 92.3%, ошибка = 7.1%), Tb.Th (R2 = 88.4%, ошибка = 6.7%), BV/TV (R2 = 83%, ошибка = 9.8%) и SMI (R2 = 79.7%, ошибка = 10.8%). Таким образом, БИК-спектроскопия в 1-м тканевом оптическом окне способна характеризовать и оценивать свойства субхондральной кости и потенциально может быть адаптирована во время артроскопии.

Моделирование нервного волокна на основе оптического волновода

Миелинизированные аксоны являются многообещающими кандидатами для передачи нервных сигналов и света ввиду их волноводных структур. С другой стороны, с появлением таких заболеваний, как рассеянный склероз и нарушений формирования и передачи нервных сигналов из-за демиелинизации, понимание свойств миелинизированного аксона как волновода приобретает большую важность. Настоящее исследование направлено на то, чтобы показать, что профиль показателя преломления (ПП) миелинизированного аксона играет существенную роль в передаче лучей в нем. 

Оптимизация обнаружения сверхслабых световых потоков

В ходе исследования, описанного в данной статье, были объединены статистическая модель, анализ шумов детектора и эксперименты по калибровке. Согласно результатам, видимый свет может быть обнаружен с помощью ПЗС камеры с электронным умножителем с соотношением сигнал/шум, равным 3, для потоков с количеством фотонов менее 30 фотонов с−1 см−2.

Диагностика импульсного плазменного потока

Импульсные плазменные потоки в плазменных ускорителях широко используются для решения ряда научных и практических задач. Особый интерес среди применений импульсных плазменных потоков представляют термоядерный синтез и астрофизические исследования, например, экспериментальное исследование взаимодействия импульсного плазменного потока с материалами.

Полные высокопроизводительные настольные системы сканирования HSI PUSH-BROOM

Применение гиперспектральной визуализации заметно расширилось за последние годы. Тем не менее, остается общая проблема, а именно: предоставление полного интегрированного решения для фиксации 2-D гиперспектральных изображений в компактном настольном формате, которое предоставляет подробную спектральную информацию для определения компонентов, количества и их распределения в плоскости сканирования.

Автофлуоресцентная микроскопия — идентификация бактериальных сигналов на образцах горных пород
Распространенным методом обнаружения микробов в жидких и нежидких образцах является окрашивание флуоресцентными красителями, при котором образцы окрашиваются флуорофором, возбуждаемым фотонами от источника света. Флуорофоры — это молекулы, которые проявляют флуоресценцию, и могут быть биомолекулами естественного происхождения (в этом случае флуоресценция называется автофлуоресценцией), флуоресцентными красителями (синтезированными молекулами) или минералами. Конкретные применения красителей включают обнаружение и перечисление бактерий, визуализацию экспрессии генов и обнаружение биомолекул, которые иначе невозможно было бы отследить.
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