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C16910 Hamamatsu滨松通用型条纹相机C16910

型号
C16910
北京睿光科技有限责任公司

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Hamamatsu滨松高动态范围条纹相机C13410

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激光器,光谱仪,CCD,CMOS,EMCCD,相机,探测器,滤光片

睿光科技有限责任公司是一家现代化高科技企业,我们为科研客户、工业检测客户、航天航空及一般*客户提供定制化的产品和解决方案,产品包括光电测量设备,图像采集设备和通用传感器设备,主要有激光器,光谱仪,CCD/CMOS/InGaAs相机,成像探测器,镜头,光源,采集卡,滤光片等。

详细信息

条纹相机是一种测量超快光学现象的设备,它提供强度、时间与位置(或波长)信息,条纹相机是二维设备,结合光谱仪,可以测量不同时间下光强和波长的信息,结合合适的光学系统可以测量不同时间不同位置下的光谱信息。滨松拥有秀性能的条纹相机生产线,覆盖从X射线到近红外的测量波长范围,从100fs到100ns的时间分辨率,滨松的条纹相机拥有超高的灵敏度,可以探测到光子量级。

C16910系列通用型条纹相机是应用范围、配件最多的条纹相机产品,广泛被用于荧光寿命测量、瞬态吸收测量、时间分辨拉曼光谱;量子通信检测;同步电子加速、直线电子加速器;等离子体发射、辐射以及爆炸等领域。


产品特点 :

  • 小于 800 ps 的时间分辨率

  • 紫外线到近红外波长

  • 同时测量时间和空间(波长)轴上的光强

  • 检测单个光子

  • 使用内部 MCP 改善信噪比

  • 将 MCP 门和光阴极门一起使用,实现 108 或更高的消光比


产品用途:

  • 荧光寿命测量,瞬态吸收测量,时间分辨拉曼光谱仪

  • 光通信,量子器件的响应测量

  • 测量同步加速器和 LINAC 应用的电子聚束

  • 涉及自由电子激光器和其他各类脉冲激光器的研究

  • 等离子体发光、辐射、激光烧蚀、燃烧和爆炸

  • LiDAR 汤姆森散射,激光测距


产品参数:

品型号

C16910-01 

C16910-02

C16910-03

C16910-04 

C16910-05

光阴极面

 S-20

 S-1

S-20MgF2

S-25

 S-20ER

光谱响应范围

200 nm 至 850 nm

300 nm 至 1600 nm

115 nm 至 850 nm

280 nm 至 920 nm

200 nm 至 900 nm

扫描单元

M16911-01

M16911-03

M16913-01


间分辨率

<800 fs 半宽度   (M16911-01);

<2 ps 半宽度   (M16911-03);

<20 ps 半宽度   (M16913-01);

<1.5 ps 半宽度   (M16911-01);

<2 ps 半宽度   (M16911-03);

<20 ps 半宽度   (M16913-01);

<800 fs 半宽度  (M16911-01);

<2 ps 半宽度   (M16911-03);

<20 ps 半宽度   (M16913-01);

<4 ps 半宽度   (M16911-01);

<4 ps 半宽度   (M16911-03);

<20 ps 半宽度   (M16913-01);

<800 fs 半宽度   (M16911-01);

<2 ps 半宽度   (M16911-03);

<20 ps 半宽度   (M16913-01);

扫描重复频率

74   MHz 至 165 MHz (M16911-01)

38   MHz 至 74 MHz (M16911-03)

4   MHz (M16913-01)

扫描时间*1

约   60 ps 至 1/6 fs(使用   ORCA-Flash4.0 V3 (M16911-01) 时)
  约 200 ps 至   1/6 fs(使用 ORCA-Flash4.0 V3 (M16911-03) 时)
  1.2 ns 至 1 ms(使用 ORCA-Flash4.0 V3 (M16913-01) 时)

有效光阴极面长度*2

0.15   mm × 4.5 mm±5%(使用 ORCA-Flash4.0 V3)

电源 

交流   100 V 至交流 240 V,50 Hz/60 Hz

功耗

约   250 VA


产品光谱灵敏度特性:

光谱灵敏度特性.jpeg


应用案例:

条纹相机荧光寿命测量法

条纹相机系统作为超快时间分辨测量的专用设备,可以在一次测量中分别得到波长、时间以及强度的三维信息。其原理如下图所示:

1.png

被测光通过狭缝,在条纹管的光阴极面上形成狭缝图像。此时,入射的四个光脉冲分别在时间、空间以及强度上略有变化。四个光脉冲入射至光阴极面上,依次转换成与光强度成正比的电子束,再通过加速电极,轰击条纹管末端的荧光屏。

2.png

当电子束通过加速电极后,在与入射光同步时序的情况下向扫描电极施加高压(上图)。这将启动扫描电极的高速扫描(电子从上到下扫描)。在高速扫描过程中,到达时间略有不同的电子束在垂直方向上偏转的角度略有不同,并进入MCP(微通道板)。当电子通过MCP时,它们会倍增数千次,然后撞击到荧光屏上,然后再次转换为光。


在荧光屏上,的光脉冲相对应的荧光图像在最上方,其他图像从上到下依次排列,将时间的分辨通过垂直坐标的位置不同来区分。同时,荧光屏的亮度会与入射光强度成正比,荧光屏水平方向上的位置对应于入射光的水平位置。至此,四个光脉冲的时间、强度以及空间信息均得到测量和显示。

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