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Iso Plane系列高分辨、零像差、光栅光谱仪

作者:卓知科仪     发布时间:2020年04月10日     阅读次数:242

光谱仪( Spectroscope)是将成分复杂的光分解为光谱线的科学仪器,由棱镜或衍射光栅等构成,利用光谱仪可测量物体表面反射的光线。

光谱仪有多种类型,除在可见光波段使用的光谱仪外,还有红外光谱仪和紫外光谱仪。按色散元件的不同可分为棱镜光谱仪、光栅光谱仪和干涉光谱仪等。(注:本段知识来源360百科)

本篇文章,将为各位粉丝儿带来美国普林斯顿公司研发出品的高分辨、零像差、光栅光谱仪——Iso Plane系列。

Iso Plane零像差光谱仪有两款产品,分别是:Iso Plane160和 Iso Plane SCT320。

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Iso Plane 系列产品介绍

【Iso Plane SCT320】

IsoPlane SCT 320是世界上首款同时具备超高的成像质量和超高的效率以及完美的灵活性的科研用光谱仪。先进的光学设计将象差降至零,与普通光谱仪相比,大幅度的提高了空间分辨和光谱分辨率。大口径的光学设计以及可以更换的三光栅塔轮,满足了客户从紫外到近红外的或高或低分辨率的光谱探测需求。


【Iso Plane160】

IsoPlane 160光谱仪将普林斯顿仪器公司屡获殊荣的IsoPlane SCT-320性能带入了一个新的更小的平台。是第一款紧凑型光谱仪,从真空紫外到中红外波段都可提供出色的成像能力,高光谱分辨率和出色的聚光能力。 IsoPlane 160非常适合多光谱光谱分析,可以解决许多空间分离的光谱通道而不会产生串扰。能够与普林斯顿仪器公司相机和探测器以及带有IntelliCal或WinSpec数据采集软件包的LightField无缝对接。


【产品规格参数】



【无砸散光专利设计】

  • 光谱在整个焦平面的所有波长都没有散光;

  • 避免信号串扰,同时采集>100光纤输入信号;

  • 在1英寸方形传感器的整个区域内具有出色的空间和光谱分辨率;

  • 其它基于镜像的扫描光谱仪不能提供如此优越的性能。


【高通量】

  • 减少或消除所有主要像差产生高通量(即,光子集中在光谱线的峰值而不是在边锋);

  • 窄线的峰值高度可以是竞争仪器的2倍或更高;

  • 在单行或整个传感器上进行像素合并时,可保持高分辨率。

【动力学塔伦设计】

  • 最多支持三个带有九个光栅的塔轮。


【精密千分尺调焦】

  • 带微米焦距调节功能的接口,改进了硬件,可轻松安装相机,并精准调整。


【高效率光学镀膜】

  • Acton#1900镜面涂层可提供从UV到NIR的最高反射率;

  • 可选的银,金或介电涂层的反射率为98%。


【兼容性】

  • 通过光谱接口可兼容普林斯顿仪器PIXIS、PyLoN、Spec-10 / LN、PyLoN-IR、ProEM 1600、PI-MAX3/4和NIRvana等系列相机,无需电子快门。


【多种可选配件】

  • 配件包括纤维束,适配器,机械快门,滤光轮,和光源,包括ntelliCal波长和强度校准系统。


【强大的LightField软件】

  • 可选:LightField(适用于Windows7/8,64位)或WinSpec(适用于Windows XP/ 7/8,32位)灵活的软件包,用于数据采集,显示和分析;

  • LightField提供直观,先进的用户界面,IntelliCal,硬件时间等。


产品应用

【应用领域】

  • 显微光谱仪:拉曼,荧光和光致发光;

  • 多通道光谱仪;

  • 拉曼光谱;

  • 荧光和光致发光光谱;

  • 激光诱导击穿谱仪(LIBS);

  • 生物医学成像;

  • 傅里叶频谱。


实际应用

等离子体纳米腔中的单分子共振拉曼效应

文章原名:Single-molecule resonance Raman effect in a plasmonic nanocavity

作者:日本,Yousoo Kim, Riken

涉及设备:Isoplane SCT320光谱仪和PIXIS探测器

日本理化研究所所(RIKEN)表面与界面科学实验室(Surface & Interface Science Laboratory)的Yousoo Kim教授实验组使用尖端增强拉曼光谱( TERS),或者更具体地说,使用扫描隧道显微镜TERS来研究非常薄的绝缘薄膜上的单分子。他们的搭建得设备分辨率很高,以至于他们能够用亚分子分辨率分辨出单个振动模式的形状。研究人员认为,他们的实验方法将有助于发现新材料及其特性。

尖端增强拉曼光谱(TERS)是一种用于纳米级化学分析的通用工具。在早期的TERS实验中,组分平行于尖端的拉曼模型是基于沿尖端的强电场区域增强来研究的。垂直模型通常被忽略。在此,我们利用扫描隧道显微镜TERS成像技术研究了吸附在Ag(111)上的三层氯化钠上的一个分离的萘氰铜分子。对于NaCl上平放的分子,拉曼图像根据振动模式的对称性呈现出不同的模式。我们的结果表明,除了考虑平行分量外,还应考虑垂直于叶顶的电场分量。此外,在共振激励条件下,垂直分量可以起到实质性的增强作用。这种在一个明确的环境中的单分子的研究帮助我们深刻理解等离激元纳米谐振腔的拉曼过程,这可能会对各种分子系统的纳米尺度计量有所帮助。

研究人员正在观察银晶体上的单铜萘酞(CuNc)。分子被放置在超薄(3层单分子层)的绝缘NaCl上,以防止它们与Ag表面发生相互作用,从而可以观察到CuNc分子的固有性质。

对于TERS来说,原子微粒的尖端与分子的接触非常紧密。由于尖端的强电场增强,导致分子的拉曼信号放大。由于固有的弱拉曼信号和非常尖锐的拉曼峰,因此在单分子水平上进行TERS测量极具挑战性。为了的很高的信噪比,实验装置采用了Isoplane 320光谱仪和PIXIS探测器。


本期产品介绍及应用到这里就结束了,关注微信公众号获取更多产品内容。

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