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Blaze—革命性的高速光谱相机

Blaze光谱型CCD相机,依靠革命性的感光芯片技术,比传统背照式芯片在近红外波段高达3倍的量子效率和更低的暗噪声,这让Blaze成为在拉曼、荧光、光致发光等应用中最强大的相机。Blaze不仅具有每秒上千张光谱的高速能力,还可以制冷到-100º C来满足极弱信号的长时间采集。

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 两个专有的新传感器:HR-Sensors:NIR量子效率高达75%@1000 nm

 LD-传感器:具有低暗电流的反向模式,深度耗尽传感器,可实现出色的宽带性能和改善的NIR响应

 ADC读数速度比传统光谱CCD相机高10-15倍光谱速率大于1 kHz

 独有的ArcTec技术将传感器在空气中冷却至-95°C(无需冷却器或低温冷却器)和冷却至-100°C(使用20°C液体辅助),无结露。全金属密封,具有永久真空保证



>>点此下载产品手册:

                                 BLAZE-Datasheet-revA1-IE.pdf


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显微光谱仪原理


显微成像光谱技术,是将光谱仪和标准的光学显微镜耦合在一起,另外增加光源、扫描(推扫)机构和后续计算机处理等模块。激光激光束通过滤光片、反射镜、显微镜聚焦为直径为微米大小的微小光斑到样品上。激发的荧光或样品表面的反射光再次通过显微物镜、反射镜、半透半反镜进入成像光谱仪,最后成像在成像光谱仪的像面CCD上,经计算机读出数据和光谱、图像重构程序进行处理,得到所需要的目标图像和光谱图。通过扫描激光光束或者使用位移台移动样品,就能在获得样品结构图像信息的同时获得超高细分的光谱信息,也就是说可以得到样品信息的数据立方体,包括一维的光谱信息和两维的空间信息,所以为生物医学分析、矿物质研究和发光材料微结构分析提供了更加丰富的信息量,这在生物、医学、化学、材料学等领域具有极大的应用价值。

4.1光谱探测器原理ok.png

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