光学アームアセンブリ用理想的な分光バッフルキット。内径4mmと10mmのバッフルが付属。オプションキットは別売りです。 Ideal Spectroscopy バッフルキットは、当社の光学アームアセンブリで使用するオプションのアクセサリで、出射窓から散乱するレーザー光を制御するために使用されます。このキットには、黒色アルマイト処理された6061-T6アルミニウム製の4mmと10mmの開口部を持つバッフルが付属しています。バッフルキットは、1.75インチ刻みで組み合わせたり取り外したりして希望の長さに調整できるネジ付きセクションと、0.5インチを追加する最終ピースで構成されています。各セクションには、4mmまたは10mmの開口部を追加できます。1つのキットで最大8.75インチの長さにすることができます。複数のキットを使用すれば、より長い長さにすることも可能です。当社のIdeal Spectroscopy光学アームアセンブリは、優れた光制御を実現するために精密に設計されています。分光実験や光学実験の可能性を最大限に引き出すために、これらの装置は真空チャンバー内でのレーザー光との相互作用を最適化し、不要なバックグラウンドノイズを最小限に抑えるように設計されており、ビームが出口窓を通過する際に発生するレーザー散乱を大幅に除去します。
分光法は、光と物質の相互作用を利用したもので、光は媒質によって吸収、反射、または散乱されます。高精度な測定を行うには、強力なレーザー光を実験容器内に効率的に導くと同時に、チャンバー内部で散乱したレーザー光によるバックグラウンドノイズを低減することが不可欠です。このノイズは、光検出器の性能を低下させる可能性があります。当社の光学アームは、信号対雑音比を向上させるように設計されており、迷光干渉を最小限に抑えながら、蛍光、リン光、ラマン散乱の検出精度を最大限に高めます。
主な機能
- 分光分析に最適化:以下のような用途における信号収集を強化するように設計されています。
- レーザー誘起蛍光(LIF)
- 発光分光法
- ラマン分光法
- コヒーレント反ストークスラマン散乱(CARS)
- レーザー誘起ブレークダウン分光法(LIBS)
- さらに
- 高精度真空対応:標準的な2.75インチConFlatフランジを装備しており、真空チャンバーや容器とのシームレスな統合が可能です。
- 高効率光学窓:ブリュースター角に配置された真空窓を備え、p偏光の透過率を最大化し、反射損失を低減します。
- オプションの高度な遮光バッフルキット:レーザー光の散乱をさらに低減するために、オプションの遮光バッフルキットを挿入することで、さらに優れた光学的な透明度を確保できます。
- 耐久性とモジュール設計:耐久性とIdeal Vacuum Cubesとの互換性を確保するため、黒色アルマイト処理されたアルミニウム製で、迅速かつ柔軟な実験構成が可能です。
蛍光分光法、ラマン分析、高度なレーザー実験など、どのような測定においても、当社の理想的な分光光学アームは、優れた性能、容易な設置、そして精密に設計された光学最適化を提供します。さらに、レーザー光を用いて材料を励起したり、低レーザー散乱という望ましい条件下で材料への影響を観察したりする、様々な製造および科学研究用途において、当社の理想的な分光光学アームアセンブリは大きなメリットをもたらします。以下に、代表的な例をいくつかご紹介します。
- レーザー誘起ブレークダウンプロセス(LIBP)
- 材料加工およびマイクロマシニングに使用されます。
- 高強度のレーザーパルスが物質を励起し、プラズマを生成することで、表面または内部構造が変化する。
- 重要な効果は、周囲環境からのレーザー散乱ではなく、材料の改質である。
- レーザー加熱および熱機械的研究
- レーザーは、散乱を最小限に抑えながら、材料のごく小さな特定領域を加熱するために使用できる。
- 薄膜成膜、アニーリング、および熱伝導率の研究に用いられる。
- 観察された効果は、散乱光ではなく、物質の特性の変化である。
- 光ピンセットとレーザー操作
- 高精度に集束されたレーザー光線は、封じ込め壁からの直接散乱を受けることなく、微粒子を捕捉し操作する。
- 細胞生物学、コロイド物理学、材料科学の分野で用いられる。
- 重要な効果は、光の散乱ではなく、標的への制御された動きと力の加え方にある。
- レーザー誘起相転移
- 材料研究や凝縮系物理学で使用される。
- レーザーパルスは相変化(例えば、融解、結晶化、非晶質化)を引き起こす可能性がある。
- 観測は、散乱レーザー光ではなく、相転移のダイナミクスに焦点を当てている。
- 光音響顕微鏡および光熱顕微鏡
- パルスレーザーは物質を励起し、熱波または圧力波を発生させる。これらの波は伝播し、音響的または熱的に検出される。
- 生体医用画像処理、材料試験、非破壊検査などに使用されます。
- 観測された効果は、散乱光ではなく、機械的または熱的な反応である。
- レーザー誘起電子放出および光電子放出顕微鏡
- 超高速レーザーは、物質中の電子を励起させ、放出させる。
- 表面科学および半導体研究において使用される。
- 重要な観測対象は、散乱したレーザー光ではなく、放出された電子である。
- レーザー支援化学反応
- レーザーは、制御された方法で化学反応を開始または促進する。
- 光重合、薄膜成長、プラズマ強化化学気相成長法(PECVD)に応用される。
- 焦点は光散乱ではなく、化学変化に当てられている。
警告: CF型ポートを備えた真空キューブプレートは、銅製ガスケットには対応していません。プレートのシール面を損傷しないよう、必ずバイトン製ガスケットを使用してください。
- これらの製品はアルミニウム製で、銅よりも柔らかい素材であるため、標準的な超高真空用銅製ガスケットを使用すると損傷する可能性があります。
- 弊社のIdeal Vacuum Cube製品およびIdeal Spectroscopy Optical Armsは、大気圧から10⁻⁸ Torrまでの高電圧領域で迅速かつ容易に使用できるように設計されています。
- これらの製品にはOリングが含まれており、超高真空(UHV)環境での使用には適していません。
- 105℃を超える焼き付け温度は、黒色アルマイトコーティングの影響で、バッフルキットの表面にひび割れを引き起こす可能性があります。
厳選された研究論文 - 当社の理想的な分光光学アームアセンブリを使用してデータが収集された事例: