Kit braccio ottico ideale per spettroscopia, per accoppiare la luce laser in una camera, flangiato CF da 2,75 pollici.
con finestre inclinate di 56° secondo l'angolo di Brewster, supporto girevole con guarnizioni in Viton.
NOTA: I componenti vengono spediti separatamente, l'acquirente deve assemblarli sul braccio. Il nostro kit di bracci ottici Ideal Spectroscopy è progettato con precisione per un controllo della luce superiore (viene spedito smontato per comodità e protezione; l'acquirente deve assemblarlo sul braccio). Sfruttate appieno il potenziale dei vostri esperimenti di spettroscopia e ottica: è progettato per ottimizzare l'interazione della luce laser all'interno di camere a vuoto, riducendo al minimo il rumore di fondo indesiderato ed eliminando in gran parte la dispersione laser generata dal passaggio del fascio attraverso la finestra di uscita.

La spettroscopia si basa sull'interazione della luce con la materia, dove la luce può essere assorbita, riflessa o diffusa da un mezzo. Per ottenere misurazioni precise, è essenziale guidare in modo efficiente un intenso raggio laser all'interno del recipiente sperimentale, riducendo al contempo il rumore di fondo causato dalla diffusione della luce laser sulle pareti interne della camera, che può sovraccaricare il rivelatore ottico. I nostri bracci ottici sono progettati per migliorare il rapporto segnale/rumore, garantendo la massima rilevazione di fluorescenza, fosforescenza e diffusione Raman, riducendo al minimo le interferenze della luce diffusa.
Caratteristiche principali
- Ottimizzato per la spettroscopia : progettato per migliorare la raccolta del segnale per applicazioni quali:
- Fluorescenza indotta da laser (LIF)
- Spettroscopia di emissione
- Spettroscopia Raman
- Spettroscopia Raman anti-Stokes coerente (CARS)
- Spettroscopia di emissione atomica indotta da laser (LIBS)
- E altro ancora
- Compatibilità con il vuoto di precisione : dotato di flangia ConFlat standard da 2,75”, che consente una perfetta integrazione con camere e recipienti a vuoto.
- Finestra ottica ad alta efficienza : include una finestra sottovuoto montata con l'angolo di Brewster, che massimizza la trasmissione della luce polarizzata p e riduce le perdite per riflessione.
- Kit deflettore luce avanzato opzionale : per ridurre ulteriormente la dispersione della luce laser, è possibile inserire un kit deflettore opzionale, garantendo una chiarezza ottica ancora maggiore.
- Design robusto e modulare : realizzato in alluminio anodizzato nero per garantire durata e compatibilità con i cubi a vuoto Ideal, consentendo configurazioni sperimentali rapide e flessibili.
Che si tratti di spettroscopia di fluorescenza, analisi Raman o esperimenti avanzati basati sul laser, il nostro braccio ottico Ideal Spectroscopy offre prestazioni superiori, facilità di installazione e ottimizzazione ottica di precisione. Inoltre, esistono diverse applicazioni di produzione e ricerca scientifica in cui la luce laser viene utilizzata per eccitare o osservare un effetto in un materiale in condizioni ottimali di bassa dispersione del laser, e che possono trarre vantaggio dai nostri bracci ottici Ideal Spectroscopy. Ecco alcuni esempi significativi:
- Processo di rottura indotta da laser (LIBP)
- Utilizzato nella lavorazione dei materiali e nella microlavorazione.
- Un impulso laser ad alta intensità eccita un materiale, provocando la formazione di plasma che altera la superficie o la struttura interna.
- L'effetto principale consiste nella modifica del materiale, non nella diffusione del laser da parte dell'ambiente circostante.
- Riscaldamento laser e studi termomeccanici
- I laser possono essere utilizzati per riscaldare una piccola area specifica di un materiale con una dispersione minima.
- Utilizzato in studi di deposizione di film sottili, ricottura e conducibilità termica.
- L'effetto osservato consiste in una variazione delle proprietà del materiale piuttosto che nella diffusione della luce.
- Pinzette ottiche e manipolazione laser
- I fasci laser altamente focalizzati intrappolano e manipolano particelle microscopiche senza dispersione diretta da parte delle pareti di contenimento.
- Utilizzato in biologia cellulare, fisica colloidale e scienza dei materiali.
- L'effetto chiave è il movimento controllato e l'applicazione della forza sul bersaglio, piuttosto che la dispersione della luce.
- Transizioni di fase indotte dal laser
- Utilizzato nella ricerca sui materiali e nella fisica della materia condensata.
- Un impulso laser può innescare cambiamenti di fase (ad esempio, fusione, cristallizzazione, amorfizzazione).
- Le osservazioni si concentrano sulla dinamica della trasformazione di fase piuttosto che sulla luce laser diffusa.
- Microscopia fotoacustica e fototermica
- Un laser pulsato eccita un materiale, generando onde di calore o di pressione che si propagano e vengono rilevate acusticamente o termicamente.
- Utilizzato nell'imaging biomedico, nei test sui materiali e nelle valutazioni non distruttive.
- L'effetto osservato è una risposta meccanica o termica piuttosto che luce diffusa.
- Microscopia a emissione di elettroni e fotoemissione indotta da laser
- I laser ultrarapidi eccitano gli elettroni in un materiale, provocandone l'emissione.
- Utilizzato nella scienza delle superfici e nella ricerca sui semiconduttori.
- L'osservazione fondamentale riguarda gli elettroni emessi, non il fascio laser diffuso.
- Reazioni chimiche assistite da laser
- I laser avviano o accelerano reazioni chimiche in modo controllato.
- Applicato nella fotopolimerizzazione, nella crescita di film sottili e nella deposizione chimica da fase vapore assistita da plasma (PECVD).
- L'attenzione si concentra sui cambiamenti chimici piuttosto che sulla diffusione della luce.
Attenzione: le piastre Vacuum Cube con attacchi in stile CF non sono compatibili con le guarnizioni in rame! Utilizzare esclusivamente guarnizioni in Viton per evitare danni alla superficie di tenuta della piastra.
- Questi prodotti sono realizzati in alluminio, un materiale più morbido del rame, e si danneggerebbero se si utilizzassero guarnizioni in rame standard per UHV.
- I nostri prodotti Ideal Vacuum Cube e Ideal Spectroscopy Optical Arms sono progettati per un utilizzo rapido e semplice nella regione dell'alto vuoto, dall'atmosfera fino a 10⁻⁸ Torr.
- Questi prodotti contengono O-ring e non sono compatibili con le condizioni di ultra alto vuoto (UHV).
Pubblicazioni di ricerca selezionate - Dove i dati sono stati raccolti utilizzando i nostri bracci ottici per spettroscopia ideali: