Kit de braço óptico ideal para espectroscopia, para acoplamento de luz laser em uma câmara, flange CF 2,75 polegadas Conflat.
Com janelas em ângulo de Brewster de 56°, suporte rotativo com vedações de Viton.
NOTA: Enviamos as peças separadamente. O comprador deve montá-las no braço. Nosso kit de braço óptico Ideal Spectroscopy é projetado com precisão para um controle de luz superior (enviado desmontado para conveniência e proteção; o comprador deve montá-lo no braço). Libere todo o potencial de seus experimentos de espectroscopia e óptica. Ele foi projetado para otimizar a interação da luz laser em câmaras de vácuo, minimizando o ruído de fundo indesejado e eliminando significativamente a dispersão do laser gerada quando o feixe passa pela janela de saída.

A espectroscopia baseia-se na interação da luz com a matéria, onde a luz pode ser absorvida, refletida ou dispersa por um meio. Para obter medições precisas, é essencial direcionar eficientemente um feixe de laser intenso para o interior do recipiente experimental, reduzindo simultaneamente o ruído de fundo causado pela dispersão da luz laser nas paredes internas da câmara, que pode sobrecarregar o detector óptico. Nossos braços ópticos são projetados para aprimorar a relação sinal-ruído, garantindo a máxima detecção de fluorescência, fosforescência e espalhamento Raman, ao mesmo tempo que minimizam a interferência de luz espúria.
Principais características
- Otimizado para Espectroscopia : Projetado para aprimorar a coleta de sinais em aplicações como:
- Fluorescência induzida por laser (LIF)
- Espectroscopia de Emissão
- Espectroscopia Raman
- Raman Anti-Stokes Coerente (CARS)
- Espectroscopia de Emissão Óptica Induzida por Laser (LIBS)
- E mais
- Compatibilidade precisa com vácuo : Equipado com um flange ConFlat padrão de 2,75”, permitindo integração perfeita com câmaras e recipientes de vácuo.
- Janela óptica de alta eficiência : Inclui uma janela a vácuo montada no ângulo de Brewster, maximizando a transmissão de luz polarizada p e reduzindo as perdas por reflexão.
- Kit defletor de luz avançado opcional : Para reduzir ainda mais a dispersão da luz laser, um kit defletor opcional pode ser inserido, garantindo uma clareza óptica ainda maior.
- Design durável e modular : Fabricado em alumínio anodizado preto para maior durabilidade e compatibilidade com os cubos de vácuo Ideal, permitindo configurações experimentais rápidas e flexíveis.
Seja para espectroscopia de fluorescência, análise Raman ou experimentos avançados com laser, nosso Braço Óptico Ideal para Espectroscopia oferece desempenho superior, facilidade de instalação e otimização óptica de precisão. Além disso, existem diversas aplicações em manufatura e pesquisa científica onde a luz laser é usada para excitar ou observar um efeito em um material sob condições desejáveis de baixa dispersão do laser, que podem se beneficiar de nossos conjuntos de Braço Óptico Ideal para Espectroscopia. Aqui estão alguns exemplos notáveis:
- Processamento de Ruptura Induzida por Laser (LIBP)
- Utilizado no processamento de materiais e na microusinagem.
- Um pulso de laser de alta intensidade excita um material, levando à formação de plasma que altera a superfície ou a estrutura interna.
- O principal efeito é a modificação do material, e não a dispersão do laser pelo ambiente circundante.
- Aquecimento a laser e estudos termomecânicos
- Os lasers podem ser usados para aquecer uma pequena área específica de um material com dispersão mínima.
- Utilizado em deposição de filmes finos, recozimento e estudos de condutividade térmica.
- O efeito observado é a alteração nas propriedades do material, e não a dispersão da luz.
- Pinças ópticas e manipulação a laser
- Feixes de laser altamente focados aprisionam e manipulam partículas microscópicas sem dispersão direta pelas paredes de contenção.
- Utilizado em biologia celular, física coloidal e ciência dos materiais.
- O principal efeito é o movimento controlado e a aplicação de força no alvo, e não a dispersão da luz.
- Transições de fase induzidas por laser
- Utilizado em pesquisa de materiais e física da matéria condensada.
- Um pulso de laser pode desencadear mudanças de fase (por exemplo, fusão, cristalização, amorfização).
- As observações se concentram na dinâmica da transformação de fase, em vez da luz laser dispersa.
- Microscopia fotoacústica e fototérmica
- Um laser pulsado excita um material, gerando ondas de calor ou pressão que se propagam e são detectadas acusticamente ou termicamente.
- Utilizado em imagens biomédicas, testes de materiais e avaliação não destrutiva.
- O efeito observado é uma resposta mecânica ou térmica, e não luz dispersa.
- Microscopia de Emissão de Elétrons e Fotoemissão Induzida por Laser
- Os lasers ultrarrápidos excitam os elétrons em um material, fazendo com que sejam emitidos.
- Utilizado em ciência de superfícies e pesquisa de semicondutores.
- A observação fundamental são os elétrons emitidos, e não o feixe de laser disperso.
- Reações químicas assistidas por laser
- Os lasers iniciam ou aceleram reações químicas de forma controlada.
- Aplicado em fotopolimerização, crescimento de filmes finos e deposição química de vapor assistida por plasma (PECVD).
- O foco está nas mudanças químicas, e não na dispersão da luz.
Atenção: Placas de vácuo tipo cubo com portas do tipo CF não são compatíveis com juntas de cobre! Use somente juntas de Viton para evitar danos à superfície de vedação da placa.
- Esses produtos são feitos de alumínio, um material mais macio que o cobre, e serão danificados se forem usadas juntas de cobre UHV padrão.
- Nossos produtos Ideal Vacuum Cube e braços ópticos Ideal Spectroscopy são projetados para uso rápido e fácil na região de alto vácuo, da pressão atmosférica até 10⁻⁸ Torr.
- Esses produtos contêm anéis de vedação e não são compatíveis com condições de UHV (ultra-alto vácuo).
Publicações de pesquisa selecionadas - onde os dados foram coletados usando nossos conjuntos de braços ópticos de espectroscopia ideais: