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Ideales Spektroskopie-Baffle-Kit für optische Armbaugruppen, inklusive Blenden mit 4 und 10 mm Innendurchmesser, optionales Kit separat erhältlich.

Zustand:
  Neu
Artikelnummer:
  P1013763
Garantie:
  Against Product Defect

Jetzt verfügbar   33  

Verkauf: €478.02

Ideales Spektroskopie-Baffle-Kit für optische Armbaugruppen, inklusive Blenden mit 4 und 10 mm Innendurchmesser, optionales Kit separat erhältlich. 478.02
Währung: Euro (Euro)

Beschreibung

Ideales Spektroskopie-Baffle-Kit für optische Armbaugruppen, inklusive Blenden mit 4 und 10 mm Innendurchmesser, optionales Kit separat erhältlich.

Das Ideal Spectroscopy Blenden-Set ist ein optionales Zubehör für unsere optischen Armbaugruppen zur Kontrolle des am Austrittsfenster gestreuten Laserlichts. Es wird mit Blenden mit 4 mm und 10 mm Apertur geliefert, die aus schwarz eloxiertem 6061-T6-Aluminium gefertigt sind. Das Blenden-Set besteht aus Gewindesegmenten, die in 1,75-Zoll-Schritten kombiniert oder voneinander getrennt werden können, um die gewünschte Länge zu erreichen. Ein abschließendes Segment verlängert das Set um 0,5 Zoll. In jedes Segment kann eine 4-mm- oder 10-mm-Apertur eingesetzt werden. Mit einem Set lässt sich eine maximale Länge von 8,75 Zoll erzielen. Größere Längen sind mit mehreren Sets möglich. Unsere optischen Armbaugruppen von Ideal Spectroscopy sind präzisionsgefertigt für eine optimale Lichtkontrolle. Schöpfen Sie das volle Potenzial Ihrer Spektroskopie- und optischen Experimente aus. Sie optimieren die Wechselwirkung von Laserlicht in Vakuumkammern und minimieren gleichzeitig unerwünschtes Hintergrundrauschen. Dadurch wird die Laserstreuung, die beim Durchgang des Strahls durch das Austrittsfenster entsteht, weitgehend eliminiert.

Die Spektroskopie basiert auf der Wechselwirkung von Licht mit Materie, wobei Licht von einem Medium absorbiert, reflektiert oder gestreut werden kann. Für präzise Messungen ist es unerlässlich, einen intensiven Laserstrahl effizient in das Messgefäß zu lenken und gleichzeitig das durch Streulicht an den Kammerwänden verursachte Hintergrundrauschen zu minimieren, da dieses den optischen Detektor übersteuern kann. Unsere optischen Arme sind so konstruiert, dass sie das Signal-Rausch-Verhältnis verbessern und so eine maximale Detektion von Fluoreszenz, Phosphoreszenz und Raman-Streuung bei minimalen Störungen durch Streulicht gewährleisten.

Hauptmerkmale

  • Optimiert für die Spektroskopie : Entwickelt zur Verbesserung der Signalerfassung für Anwendungen wie:
    • Laserinduzierte Fluoreszenz (LIF)
    • Emissionsspektroskopie
    • Raman-Spektroskopie
    • Kohärente Anti-Stokes-Raman-Spektroskopie (CARS)
    • Laserinduzierte Plasmaspektroskopie (LIBS)
    • Und mehr
  • Präzisions-Vakuumkompatibilität : Ausgestattet mit einem standardmäßigen 2,75"-ConFlat-Flansch, der eine nahtlose Integration mit Vakuumkammern und -behältern ermöglicht.
  • Optisches Fenster mit hoher Effizienz : Beinhaltet ein Vakuumfenster, das im Brewster-Winkel montiert ist, wodurch die Transmission von p-polarisiertem Licht maximiert und Reflexionsverluste reduziert werden.
  • Optionales erweitertes Lichtblenden-Set : Zur weiteren Reduzierung der Laserlichtstreuung kann ein optionales Blenden-Set eingesetzt werden, das für eine noch größere optische Klarheit sorgt.
  • Robustes und modulares Design : Gefertigt aus schwarz eloxiertem Aluminium für Langlebigkeit und Kompatibilität mit Ideal Vacuum Cubes, ermöglicht es schnelle und flexible experimentelle Konfigurationen.

Ob Fluoreszenzspektroskopie, Raman-Analyse oder anspruchsvolle laserbasierte Experimente – unser optischer Arm für die ideale Spektroskopie bietet überragende Leistung, einfache Installation und präzise optische Optimierung. Darüber hinaus gibt es zahlreiche Anwendungen in der Fertigung und Forschung, bei denen Laserlicht zur Anregung oder Beobachtung von Effekten in Materialien unter optimalen Bedingungen geringer Laserstreuung eingesetzt wird. Hier einige Beispiele:


  • Laserinduziertes Durchbruchverfahren (LIBP)
    • Wird in der Materialbearbeitung und Mikrobearbeitung eingesetzt.
    • Ein Laserpuls hoher Intensität regt ein Material an, was zur Bildung eines Plasmas führt, das die Oberflächen- oder innere Struktur verändert.
    • Der entscheidende Effekt ist die Modifizierung des Materials, nicht die Streuung des Lasers an der Umgebung.
  • Lasererwärmung & thermomechanische Studien
    • Laser können verwendet werden, um einen kleinen, spezifischen Bereich eines Materials mit minimaler Streuung zu erhitzen.
    • Wird bei Dünnschichtabscheidung, Temperung und Untersuchungen der Wärmeleitfähigkeit eingesetzt.
    • Der beobachtete Effekt ist eine Veränderung der Materialeigenschaften und nicht etwa eine Streuung des Lichts.
  • Optische Pinzette & Lasermanipulation
    • Hochfokussierte Laserstrahlen fangen mikroskopische Partikel ein und manipulieren sie, ohne dass es zu direkter Streuung an den Wänden des Behälters kommt.
    • Wird in der Zellbiologie, der Kolloidphysik und der Materialwissenschaft eingesetzt.
    • Der entscheidende Effekt besteht in der kontrollierten Bewegung und Krafteinwirkung auf das Ziel, nicht in der Lichtstreuung.
  • Laserinduzierte Phasenübergänge
    • Wird in der Materialforschung und der Festkörperphysik eingesetzt.
    • Ein Laserpuls kann Phasenübergänge auslösen (z. B. Schmelzen, Kristallisation, Amorphisierung).
    • Die Beobachtungen konzentrieren sich auf die Dynamik der Phasenumwandlung und nicht auf das gestreute Laserlicht.
  • Photoakustische und photothermische Mikroskopie
    • Ein gepulster Laser regt ein Material an und erzeugt dabei Wärme- oder Druckwellen, die sich ausbreiten und akustisch oder thermisch detektiert werden.
    • Wird in der biomedizinischen Bildgebung, Materialprüfung und zerstörungsfreien Prüfung eingesetzt.
    • Der beobachtete Effekt ist eine mechanische oder thermische Reaktion und kein Streulicht.
  • Laserinduzierte Elektronenemissions- und Photoemissionsmikroskopie
    • Ultrakurzpulslaser regen Elektronen in einem Material an und bewirken deren Emission.
    • Wird in der Oberflächenwissenschaft und Halbleiterforschung eingesetzt.
    • Die entscheidende Beobachtung betrifft die emittierten Elektronen, nicht den gestreuten Laserstrahl.
  • Laserunterstützte chemische Reaktionen
    • Laser initiieren oder beschleunigen chemische Reaktionen auf kontrollierte Weise.
    • Anwendung findet es bei der Photopolymerisation, dem Dünnschichtwachstum und der plasmaverstärkten chemischen Gasphasenabscheidung (PECVD).
    • Der Fokus liegt auf chemischen Veränderungen und nicht auf Lichtstreuung.

Warnung: Vakuumwürfelplatten mit CF-Anschlüssen sind nicht mit Kupferdichtungen kompatibel! Verwenden Sie ausschließlich Viton-Dichtungen, um Beschädigungen der Dichtfläche der Platte zu vermeiden.

  • Diese Produkte bestehen aus Aluminium, einem weicheren Material als Kupfer, und werden beschädigt, wenn herkömmliche UHV-Kupferdichtungen verwendet werden.
  • Unsere Ideal Vacuum Cube-Produkte und Ideal Spectroscopy Optical Arms sind für den schnellen und einfachen Einsatz im HV-Bereich von Atmosphärendruck bis 10 -8 Torr konzipiert.
  • Diese Produkte enthalten O-Ringe und sind nicht mit UHV-Bedingungen kompatibel.
  • Bei Ausheiztemperaturen über 105 Grad Celsius kann es aufgrund der schwarzen Anodisierungsschicht zu Oberflächenrissen am Schalldämpfersatz kommen.


Ausgewählte Forschungsveröffentlichungen – Daten, die mit unseren idealen optischen Spektroskopie-Armbaugruppen erhoben wurden:

Kit Components

Availability Of Kit Components 2

Kit: P1013763 - Ideales Spektroskopie-Baffle-Kit für optische Armbaugruppen, inklusive Blenden mit 4 und 10 mm Innendurchmesser, optionales Kit separat erhältlich.
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5910 Midway Park Blvd NE
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