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PG2000-Pro,一台超大感应的全波谱光谱仪
PG2000-Pro,一台超大感应的全波谱光谱仪
最高 70% 紫外响应 / 64×2048 超大感应面 / 200~1100nm 全波谱
      
PG2000-Pro 光谱仪
采用 Hamamatsu 面阵背照式 CCD,相比普通光谱仪,其紫外灵敏度提升约 7 倍。同时,采用 280 & 760nm 双闪耀光栅,配备 LVF 消高阶滤光片,基于 100.0mm 焦距光学平台,在 200~1100nm 全波谱提供了均衡的灵敏度和较高的分辨率,是一款适合多种科研应用的光谱仪。
PG2000-Pro 背照式光谱仪
典型应用领域:
      
 透反射/吸收光谱 
  透射、反射、吸收光谱是样品谱与参比谱的比值,会降低原始光谱的信噪比,因此需要光谱仪具有较高的信噪比;同时为了获取更多信息,需要光谱仪具有宽泛的光谱范围。
      
 荧光光谱测量 
  荧光强度较弱,属于弱光信号,为了探测荧光光谱,一般需要高灵敏度的光谱仪。
      
 显微光谱 
  需要对微米尺度的光谱信号进行采集,这需要光谱仪具有微弱光信号的检测能力。
      
      PG2000-Pro 背照式光谱仪 具有以下显著特点:
 1 
 峰值 70% 的紫外响应 
PG2000-Pro 采用日本滨松
薄型背照式 CCD
,在紫外 200nm 处拥有超过 70% 的量子化效率,非常适合于包含紫外波段的宽光谱测量;
 2 
 64x2048 超大感应面 
PG2000-Pro 采用 64 行像素超大感应面积的 CCD,相较普通的 14 行像素 CCD,灵敏度进一步提升 4 倍;
 3 
 200~1100nm 全波谱 
PG2000-Pro 采用适合于 200~1100nm 全波谱探测的 100.0mm 焦距光学平台,覆盖探测器的全部感光面积,同时提升 10% 分辨率。
      
      
了解更多内容:
 如何测量显微光谱?
 
 卤素光源 
百种组合,随想而生
      
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使用复享光纤光谱仪产品,并标注“ideaoptics”的文献清单(部分)
✽
“Room-temperature continuous-wave electrically injected InGaN-based laser directly grown on Si.”
Nature Photonics
(2016).
影响因子:37.852,单位:中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所,通讯作者:孙钱
✽
"Piecewise phototuning of self-organized helical superstructures."
Advanced Materials
(2017).
影响因子:19.791,单位:复旦大学/材料系,通讯作者:俞燕蕾
✽
"Arrayed Van Der Waals broadband detectors for dual-band detection."
Advanced Materials
(2017).
影响因子:19.791,单位:中国科学院上海技术物理研究所、复旦大学物理系,通讯作者:陈效双 等
✽
"Reconfigurable metasurfaces that enable light polarization control by light."
Light: Science & Applications
(2016).
影响因子:14.098,单位:南开大学/物理科学学院,通讯作者:任梦昕 等
✽
"Aggregation-induced emission luminogen with deep-red emission for through-skull three-photon fluorescence imaging of mouse."
ACS Nano
(2017).
影响因子:13.942,单位:浙江大学/光电科学与工程学院,通讯作者:钱骏 等
✽
"Additive mixing and conformal coating of noniridescent structural colors with robust mechanical properties fabricated by atomization deposition."
ACS Nano
(2018).
影响因子:13.942,单位:苏州大学/纺织与服装工程学院,通讯作者:张克勤
✽
"A general strategy for biocompatible, high-effective upconversion nanocapsules based on triplet-triplet annihilation."
Journal of the American Chemical Society
(2013).
影响因子:13.858,单位:复旦大学/化学系,通讯作者:李富友
✽
"Controlled Sn-doping in TiO2 nanowire photoanodes with enhanced photoelectrochemical conversion."
Nano Letters
(2012).
影响因子:12.712,单位:复旦大学/先进材料实验室,通讯作者:郑耿锋
✽
"Temperature-feedback upconversion nanocomposite for accurate photothermal therapy at facile temperature."
Nature Communication
(2016).
影响因子:12.124,单位:复旦大学/化学系,通讯作者:李富友
✽
"Observation of multiphoton-induced fluorescence from graphene oxide nanoparticles and applications in vivo functional bioimaging."
Angewandte Chemie International Edition
(2012).
影响因子:11.994,单位:浙江大学/光电科学与工程学院,通讯作者:何赛灵
✽
"Optimized colorimetric sensor strip for mercury(II) assay using hierarchical nanostructured conjugated polymers."
Journal of Materials Chemistry A
(2013).
影响因子:8.867,单位:东华大学/纺织学院,通讯作者:丁彬
✽
"An obvious improvement in the performance of ternary organic solar cells with 'Guest' donor present at the 'Host' donor/acceptor interface."
ACS Applied Materials & Interfaces
(2016).
影响因子:7.504,单位:山东大学/物理学院,通讯作者:郝晓涛
§
建议标注文字:
PG2000-Pro back-thinned spectrometer, ideaoptics, China
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技术参数
技术参数
关键技术
关键技术
型号
间隔
10*
(25)*
50*
100*
200*
∨∧∨ 单通道 ∧∨∧
-
-
-
-
-
-
PG2000-Pro-EX
0.44
0.87
1.01
1.67
3.16
6.42
PG2000-Pro
0.34
0.76
0.86
1.29
2.49
4.98
PG2000-Pro
0.22
0.51
0.57
0.83
1.63
3.23
PG2000-Pro
0.22
0.51
0.57
0.83
1.63
3.23
PG2000-Pro
0.07
0.12
0.16
0.28
0.55
1.10
∨∧∨ 5 通道 ∧∨∧
-
-
-
-
-
-
PG2000-Pro
0.11
0.21
0.25
0.41
0.81
1.62
PG2000-Pro
0.10
0.20
0.25
0.40
0.81
1.62
PG2000-Pro
0.09
0.16
0.21
0.40
0.79
1.59
PG2000-Pro
0.08
0.15
0.21
0.39
0.76
1.53
PG2000-Pro
0.07
0.18
0.21
0.30
0.59
1.13
∨∧∨ 3 通道 ∧∨∧
-
-
-
-
-
-
PG2000-Pro
0.10
0.21
0.26
0.41
0.82
1.63
PG2000-Pro
0.10
0.19
0.25
0.38
0.81
1.61
PG2000-Pro
0.21
0.43
0.53
0.80
1.60
3.20
±20%
(nm)
FWHM
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备注:(1) “间隔”表示探测器像素点的波长间隔;(*) 数值表示狭缝宽度,单位 μm;(2) 分辨率数值是理论值,实际允许 20% 偏差。
光谱性能
项目
值
探测范围:
200~1100nm,具体视光栅而定
波长分辨率:
最高 0.07nm,基于 1800 线光栅,详细可参见《型号表》
光学分辨率:
最高 0.12nm (FWHM),基于 1800 线光栅和 10μm 狭缝,详细可参见《型号表》
探测器:
Hamamatsu, 64×2048 pixels, 面阵背照式 CCD
★ 消除高阶衍射:
3 种前置、4 种后置滤光片选择,用以消除光谱中的鬼线
光学平台:
焦距 100mm,f 数 4.5,对称交叉 C-T 光路
积分时间:
10ms ~ 120s,120s 以上暗噪声饱和
★ 动态范围:
6,000:1,优于同类产品两倍以上,利于更弱的信号检测
★ 信噪比:
800:1 (饱和时),优于同类产品两倍以上,光谱更平滑,信号更明显
杂散光:
< 0.1% @ 600nm
矫正线性度:
> 99%
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外部接口
项目
值
光纤接口:
SMA905
数据传输:
USB-B,支持 USB2.0 通讯协议,480Mbps 传输速度
扩展功能口:
30 pin 扩展功能口,支持复享 BreakOut-Board 扩展外部功能
外部触发:
4 种触发模式:Normal / Level / Edge / Synchronization
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其他
项目
值
尺寸:
157 × 115 × 41mm³
重量:
0.81kg
A/D 位数:
16-bit
功耗:
400mA @ 5VDC
★ 高速控制技术:
一旦上位机下达积分时间调整指令,10ms 内开始新光谱采集
★ 标志位技术:
提供可供上位机查询的采集完成标志位
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全谱段技术
采用专利的 EX 可变闪耀光栅和渐变消高阶滤光片技术,解决了宽谱段效率均衡与高阶干扰的问题,最宽谱段覆盖范围达 200~1100nm
低杂散光技术
低杂散光技术能够有效地降低光谱仪内部的杂散光,内部喷涂航天级高吸光材料,有效抑制杂散光形成
面阵背照式技术
采用背照式硅 CCD 探测芯片,避免了探测器表面氧化层对紫外光的吸收,深紫外量子化效率高达 85%。
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