Referenzzelle für laserinduzierte Fluoreszenz (LIF) mit Iod (I2) zur Laserwellenlängenkalibrierung. Hammamatsu R955 PMT (160–900 nm) im Lieferumfang enthalten. Dieses System für laserinduzierte Fluoreszenz (LIF) besteht aus einem Photomultiplier (PMT) mit Sockel, einem Sperrfilterfach und einer vakuumversiegelten Iodzelle. Die Wellenlänge eines abstimmbaren kommerziellen Lasers, wie z. B. eines Dauerstrichlasers (cw) oder eines gepulsten Farbstofflasers, weicht oft geringfügig ab und zeigt typischerweise keinen linearen Energieverlauf. Üblicherweise wird daher gleichzeitig ein Referenzspektrum eines Atoms oder Moleküls mit bekannten Übergangsenergien aufgenommen. Dies ermöglicht eine präzise Kalibrierung der erfassten Spektraldaten. Mit diesem System kann das LIF-Spektrum von Iod als Referenzspektrum aufgenommen werden. Das Absorptionsspektrum von Iod (oft mit cw-Lasern aufgenommen) wird üblicherweise durch Platzierung einer Photodiode am Ausgang der Referenzzelle ermittelt. Die LIF-Technik eignet sich besonders für gepulste Laser mit hoher Spitzenleistung, wie z. B. Farbstofflaser und optische parametrische Oszillatoren (OPO). Die Jodzelle besteht aus einer flammversiegelten Quarzzelle und ist in einem robusten, bruchfesten Gehäuse montiert. Eine integrierte Fluoreszenz-Sammeloptik ist verschiebbar angebracht und ermöglicht eine hohe Lichtsammelleistung, sodass die Jodfluoreszenz auf die Photokathode des Photomultipliers abgebildet wird. Dieses LIF-System ermöglicht die Aufnahme von Spektren mit exzellentem Signal-Rausch-Verhältnis von gepulsten Lasersystemen mit geringer Leistung. Die Systeme sind mit oder ohne integriertes Heizsystem für die Jodzelle erhältlich. Die beheizte Version verfügt über integrierte Heizpatronen, ein Thermoelement und einen PID-Regler mit Netzteil, sodass der Bediener die gewünschte Solltemperatur zwischen Raumtemperatur und 250 °C einstellen kann. Das BX-Spektrum von Iod bei Raumtemperatur bzw. nach Erwärmung enthält Tausende von Rotations-Schwingungs-Übergängen, die als kontinuierliches Spektrum im Bereich von 14.800 bis 20.000 cm?¹ bekannt sind. Die Abbildung unten zeigt ein Beispiel eines LIF-Spektrums von Iod, aufgenommen mit einem gepulsten Farbstofflaser mit einer Linienbreite von 0,04 cm?¹. Das Spektrum wurde mit einer Schrittweite von 0,003 cm?¹ und Mittelung von 10 Laserpulsen erfasst und mit 24 Iodlinien auf einen Effektivwert von 0,002 cm?¹ kalibriert. In diesen Experimenten wurde die PMT-Röhre mit -850 V Gleichspannung versorgt, ein Langpassfilter mit einer Grenzfrequenz von 645 nm wurde verwendet, um das Streulicht des Lasers zu blockieren, das analoge LIF-Signal wurde mit einem getakteten Integrator erfasst und mit unserem Datenerfassungssystem aufgezeichnet. Das LIF-Spektrum von Jod neigt zur Leistungsverbreiterung. Wir empfehlen daher die Installation einer Zerstreuungslinse und den Einsatz von Neutraldichtefiltern vor dem optischen Eingangsarm, um die durch das LIF-System hindurchtretende Laserenergie zu reduzieren. Als Faustregel gilt: Reduzieren Sie die Laserleistung so weit, bis das Licht bei ausgeschalteter Raumbeleuchtung auf einer weißen Visitenkarte gerade noch schwach sichtbar ist. Dies ist ein guter Ausgangspunkt, um möglichst scharfe Jodlinien ohne Leistungsverbreiterung zu gewährleisten. Das LIF-System verfügt über optische Arme, die das Hintergrundrauschen durch die Raumbeleuchtung minimieren und die optische Achse präzise definieren, was die Laserausrichtung vereinfacht. Die LIF-Systeme werden von drei ½"-Trägern (inklusive Trägern und 1"-Sockeln) getragen, die eine einfache Montage und Nivellierung auf jedem optischen Tisch ermöglichen. Wir bieten außerdem umfangreiches Zubehör an, darunter 2-Zoll-Quadrat-Langpassfilter, die Streulicht des Lasers vor dem PMT abschirmen, ein einstellbares Hochspannungsnetzteil für den PMT, getaktete Integratoren, gedruckte Exemplare des I2-Atlas und Datenerfassungssoftware. Im Preis dieses Systems sind ein rotempfindlicher Hamamatsu R955 Photomultiplier mit Sockel (breiter Spektralbereich von 160 bis 900 nm) enthalten.
Zustand: Neu
Artikelnummer: S101059
Preis: Fr. 7,774.71
Ideal Spectroscopy Photomultiplier Tube (PMT) Shutterbox Die Ideal Spectroscopy Photomultiplier Tube (PMT) Shutterbox dient der Steuerung der Lichtexposition einer Photomultiplierröhre (PMT). Der Verschluss ermöglicht das einfache Blockieren oder Durchlassen von Licht zur PMT und schützt so den empfindlichen Detektor vor unerwünschter oder übermäßiger Beleuchtung. Dadurch lässt sich die Lichtexposition während Experimenten, Tests und im Systembetrieb präzise steuern. Die Shutterbox ist für die Integration in spektroskopische Labore und optische Systeme konzipiert und bietet eine komfortable Möglichkeit, die PMT vom Strahlengang zu trennen, ohne die übrige Anordnung zu beeinträchtigen.
Zustand: Neu
Artikelnummer: S101225
Preis: Fr. 655.18
Ideal Spectroscopy Photomultiplier Tube (PMT) Filterbox Die Ideal Spectroscopy Photomultiplier Tube (PMT) Filterbox dient der Steuerung der Wellenlängen des Lichts, das auf eine Photomultiplierröhre (PMT) trifft. Der Filter lässt selektiv einen bestimmten Wellenlängenbereich durch und blockiert gleichzeitig unerwünschte Teile des elektromagnetischen Spektrums. Dadurch kann die PMT Licht im gewünschten Spektralbereich detektieren. Die Filterbox ist für die Integration in Spektroskopielabore und optische Systeme konzipiert und ermöglicht die komfortable Anpassung des auf die PMT treffenden Lichts, ohne die umgebende optische Anordnung zu beeinträchtigen. Der Filter lässt sich mithilfe des Ideal Spectroscopy Optischen Filterentferners (S101223) einfach entfernen und austauschen. So können je nach Bedarf verschiedene Filter eingesetzt werden, um spezifische Wellenlängenbereiche für unterschiedliche Experimente, Tests und Systemkonfigurationen zu erfassen.
Zustand: Neu
Artikelnummer: S101244
Preis: Fr. 655.18