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C16910 Hamamatsu滨松通用型条纹相机C16910
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代理商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。
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:
产品型号 | 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) | ||||
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:
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:
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。
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。