适用于光学臂组件的理想光谱挡板套件,配有 4 毫米和 10 毫米内径的挡板,可选套件单独出售。理想光谱挡板套件是我们光学臂组件的可选配件,用于控制从出射窗口散射的激光。该套件包含 4 毫米和 10 毫米两种孔径的挡板,采用黑色阳极氧化 6061-T6 铝合金制成。挡板套件由多个螺纹连接段组成,可以以 1.75 英寸为增量进行组合或拼接,以达到所需的长度,此外还有一个可增加 0.5 英寸长度的末端部件。每个连接段均可安装 4 毫米或 10 毫米的孔径。使用一套套件可达到的最大长度为 8.75 英寸。使用多套套件可达到更长的长度。我们的理想光谱光学臂组件经过精密设计,可实现卓越的光控制。它们旨在优化真空腔内的激光相互作用,同时最大限度地减少不必要的背景噪声,并显著消除光束穿过出射窗口时产生的激光散射,从而充分发挥您的光谱学和光学实验的潜力。
光谱学依赖于光与物质的相互作用,其中光会被介质吸收、反射或散射。为了实现精确测量,必须有效地将强激光束导入实验容器,同时降低激光在腔室内壁散射产生的背景噪声,以免干扰光学探测器。我们的光学臂经过精心设计,可提高信噪比,确保最大限度地检测荧光、磷光和拉曼散射,同时最大限度地减少杂散光干扰。
主要特点
- 专为光谱学优化:旨在增强信号采集,适用于以下应用:
- 激光诱导荧光(LIF)
- 发射光谱法
- 拉曼光谱
- 相干反斯托克斯拉曼光谱(CARS)
- 激光诱导击穿光谱(LIBS)
- 还有更多
- 精密真空兼容性:配备标准的 2.75 英寸 ConFlat 法兰,可与真空室和容器无缝集成。
- 高效光学窗口:包括一个以布儒斯特角安装的真空窗口,可最大限度地提高 p 偏振光的透射率并减少反射损耗。
- 可选高级光挡板套件:为了进一步减少激光散射,可以插入可选的挡板套件,以确保更高的光学清晰度。
- 耐用且模块化的设计:采用黑色阳极氧化铝制成,经久耐用,并与理想真空立方体兼容,可实现快速灵活的实验配置。
无论是进行荧光光谱分析、拉曼光谱分析,还是先进的激光实验,我们的理想光谱光学臂都能提供卓越的性能、便捷的安装和精密的光学优化。此外,在各种制造和科研应用中,激光可用于在低激光散射的理想条件下激发或观察材料中的效应,而我们的理想光谱光学臂组件也能从中受益。以下列举一些值得关注的应用:
- 激光诱导击穿处理(LIBP)
- 用于材料加工和微加工。
- 高强度激光脉冲激发材料,导致等离子体形成,从而改变表面或内部结构。
- 关键作用在于材料的改变,而不是周围环境对激光的散射。
- 激光加热与热力学研究
- 激光可以用来加热材料中一小块特定的区域,且散射极小。
- 用于薄膜沉积、退火和热导率研究。
- 观察到的效应是材料性质的变化,而不是散射光的变化。
- 光镊与激光操控
- 高度聚焦的激光束可以捕获和操控微小颗粒,而不会受到容器壁的直接散射。
- 应用于细胞生物学、胶体物理学和材料科学领域。
- 关键效果在于对目标进行可控的运动和施力,而不是光散射。
- 激光诱导相变
- 用于材料研究和凝聚态物理领域。
- 激光脉冲可以引发相变(例如,熔化、结晶、非晶化)。
- 观测重点在于相变动力学,而不是散射的激光。
- 光声显微镜和光热显微镜
- 脉冲激光激发材料,产生热波或压力波,这些波会传播,并可通过声学或热学方法检测。
- 用于生物医学成像、材料测试和无损检测。
- 观察到的效应是机械或热响应,而不是散射光。
- 激光诱导电子发射和光发射显微镜
- 超快激光激发材料中的电子,使其发射出来。
- 用于表面科学和半导体研究。
- 关键的观察对象是发射的电子,而不是散射的激光束。
- 激光辅助化学反应
- 激光以可控的方式引发或加速化学反应。
- 应用于光聚合、薄膜生长和等离子体增强化学气相沉积(PECVD)。
- 研究重点是化学变化,而不是光散射。
警告:带CF型接口的真空立方体板与铜垫片不兼容!请仅使用氟橡胶垫片,以防止损坏板的密封表面。
- 这些产品由铝制成,铝比铜软,如果使用标准的超高真空铜垫片,将会损坏这些产品。
- 我们的理想真空立方体产品和理想光谱光学臂设计用于在高压区域(从大气压到 10 -8 Torr)快速轻松地使用。
- 这些产品含有O型圈,不适用于超高真空环境。
- 由于黑色阳极氧化涂层,烘烤温度超过 105 摄氏度可能会导致挡板套件表面出现龟裂。
精选研究出版物 - 数据采集使用了我们理想的光谱光学臂组件: