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Quarto 707-709, 955, Jiangchuan Road, Distrito de Minhang, Xangai
Shanghai Yiying Optoelectric Technology Co., Ltd.
sales@eachwave.com
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Quarto 707-709, 955, Jiangchuan Road, Distrito de Minhang, Xangai
O HELIOS é um espectrómetro automático de absorção transitória de fesssegundos projetado para uma variedade de lasers de amplificação de fesssegundos, incluindo o amplificador de fesssegundos Ti:Sapphire de alta energia e o amplificador de fesssegundos Yb de alta frequência de repetição. Em combinação com os blocos de latência óptica obtidos, o HELIOS oferece melhor desempenho e facilidade de uso.

Características do produto:
Ti: zafira 泵浦 |
Bomba de lasers YB |
280 - 380 nm |
350 - 520 nm |
320 - 650 nm |
480 - 950 nm |
420 - 820 nm* |
800 - 1600 nm* |
820 - 1600 nm |
1400 - 2000 nm |
1600 - 2400 nm |
/ |
* Detecção em torno de comprimentos de onda básicos (Ti: Sapphire ~800 nm, Yb ~1030 nm) requer ajuste manual do filtro.
Resolução espectral otimizada para absorção transitória
Para a absorção transitória, uma maior resolução espectral nem sempre é melhor. É importante desenhar todas as características espectrais, mas também fornecer luz de detecção suficiente para cada pixel do detector. Estes dois parâmetros se resistem um ao outro - os dados podem ter ruído quando a luz é insuficiente; Sem uma resolução espectral suficiente, algumas características importantes podem ser perdidas. Assim, configuramos a resolução espectral para resolver problemas reais em experimentos de fase de condensação, mas não para permitir que haja luz suficiente para detectar no detector.
Gama espectral |
Resolução espectral inerente |
200 μmResolução espectral de fendas estreitas (recomendada)
|
UV visível |
de 2 nm |
4 nm |
Infravermelho próximo |
5 nm |
13 nm |
Infravermelho de onda curta |
5 nm |
13 nm |
Janela de tempo de 8 ns, escalável para ms
As janelas ns são realizadas usando linhas de latência de luz de alta velocidade de accionamento direto. Os componentes ópticos de bloco retardado usam suportes projetados sob medida para melhorar a repetibilidade e a confiabilidade geral do alinhamento do feixe. Esta linha de latência tem características de alta resolução e alta velocidade. A varredura de alta velocidade é muito importante porque permite passos pseudo-aleatórios sem aumentar significativamente o tempo do experimento. Este tipo de passo é útil para minimizar a instabilidade do laser e os efeitos da degradação da amostra.
A janela de tempo padrão de 8 ns pode ser expandida para ms através do plug-in EOS.

Especificações da linha de atraso de luz:
Janela de tempo: 8 ns
Resolução: 14 fs
Passo mínimo: 2,8 fs
Velocidade máxima: >10 ns/s
Aceleração: > 260 ns/s^2
Tempo de alinhamento automático: 3-5 minutos
Deslocação do feixe: <10 μm com um intervalo de atraso de 8 ns
Detecção de reflexoGestão de luz
Usamos espelhos parabólicos para alinhar e focar a luz detectada no Helios. Isso resultou em uma faixa de detecção de ~50 μm na amostra. O raio de detecção de foco estreito permite excitação de baixa energia com até dezenas de nJ / pulso sem sacrificar a amplitude do sinal.
Além disso, o uso de componentes ópticos refletidos no caminho de detecção pode melhorar a resolução temporal do dispositivo.
Automação integrada
Alinhamento automático da linha de atraso óptico (Smart Delay LineTM).
Alterna automaticamente entre faixas espectrais UV, VIS, NIR e SWIR.
Alinhamento automático do feixe da bomba
Detectores
Todos os detectores Helios são espectrómetros de acoplamento de fibra óptica com detectores de matriz linear. Cada espectrómetro tem uma grade concava com correção de diferença para obter o máximo fluxo de luz (essencial para dados de alta qualidade). Resolução ADC de até 16 bits. Todos os detectores são instalados em um rack eletrônico de 19 polegadas fora da mesa de trabalho óptica.
UV-VISUV - Visível:Para esta faixa espectral, temos duas opções de detectores:
CMOSEste sensor CMOS de 1024 pixels é ideal para a coleta de dados de alta velocidade. Permite a detecção de pulsos laser individuais até 5 kHz. Resposta espectral: 200 – 1000 nm. A faixa espectral típica é de 600 nm (ou seja, 350 – 950 nm).
CCDSensores: Este sensor CCD retroiluminado de 2048 pixels é ideal para lasers de 1 a 2 kHz, com uma sensibilidade e faixa dinâmica muito elevados. Resposta espectral: 200 – 1000 nm. A faixa espectral típica é de 600 nm (ou seja, 350 – 950 nm). Velocidade de captação espectral – até 2.000 espectros/s.
Escala espectral NIR:Este sensor InGaAs de 256 pixels oferece um excelente equilíbrio entre resolução espectral e sensibilidade. Resposta espectral: 800 – 1600 nm. A faixa espectral típica é de 800 nm (ou seja, 800 – 1600 nm). Velocidade de captação espectral – até 5.000 espectros por segundo.
Gama espectral SWIRSensores InGaAs de 256 pixels (resposta espectral: 1000 – 2600 nm). A faixa espectral típica é de 800 nm (ou seja, de 1600 a 2400 nm). Velocidade de captação espectral – até 5.000 espectros por segundo.

GrandeÁreaTratamento de amostras
A espaçosa sala de amostras (350 mm x 250 mm) e a placa lateral desmontável facilitam a instalação de termostatos, bastidores de amostras deslocados e até mesmo acoplamento a ímãs externos. Além disso, simplesmente deixe mais espaço ao redor da amostra para facilitar o processamento da amostra.
Opções da amostra
Os agitadores magnéticos permitem o uso de placas fechadas (≥2 mm de comprimento) e podem ser usados com suportes simples de placas. As amostras deslocadas podem ser mais finas do que discos coloridos (não são fáceis de agitar), filmes finas, wafers, etc. O rack de amostras deslocado pode processar amostras de transmissão e reflexão.



Detecção de opções de referência
O HELIOS tem uma opção para o canal da segunda sonda (referência). Neste caso, o feixe da sonda é dividido em dois antes de atravessar a amostra. Quando um braço atravessa a amostra, o outro braço é enviado diretamente para o espectrómetro de referência, que monitora as flutuações da intensidade do feixe da sonda. A principal vantagem deste método é que permite que o usuário realize com menos número médio de pulsos laser.dispostoRelação de sinal-ruído. Este método é recomendado para experimentos com baixas taxas de repetição e / ou amostras fotodegradáveis com um número severamente limitado de emissões de laser.
Disco giratório de filtro de controle de computador
Alternação automática para diferentes energias de bomba, etc.
Opções do microscópio HELIOS
Oferecemos duas opções para realizar medições de absorção transitória de resolução espacial.
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Microscópio Helios CofocalMicroscópio confocal |
![]() Microscópio WIDEFIELD |
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Este é na verdade o Helios, com um feixe muito apertado focado na amostra. Com ele, você pode extrair espectros transitórios e dinâmica de pontos específicos na amostra. |
Ele é projetado para obter imagens simultâneas de dados dinâmicos de vários pontos na amostra. |
Software
O software de coleta de dados HELIOS suporta o alinhamento automático de todos os componentes ópticos essenciais, praticamente sem operação manual.
O software também é muito fácil de usar e amplamente utilizado:
Alinhamento automático do bloco de atraso de luz.
Alinhamento automático da bomba.
Alternação de controle de computador entre os modos UV, VIS, NIR e SWIR.
Suporta a amostra transversal controlada por computador.
Suporta as persianas de feixe de bomba.
Suporta o disco rotativo do filtro elétrico para o controle automático da força da bomba.
Salve cada varredura dinâmica individual, de modo que, se o experimento for interrompido (devido a flutuações do laser, cortes de energia, etc.), todas as varreduras anteriores não serão perdidas.
Ajuste de limiar Supressão automática de picos de espectro contínuo - configuração avançada para coletar pontos de dados novamente se o espectro contínuo for instável.
Quando os componentes ópticos apropriados são usados, o cálculo heterosexual é realizado automaticamente e inclui um canal de referência.
Suporta múltiplas trituradoras para facilitar experimentos personalizados.
Fornece a API (Interface de Programação de Aplicativos) do HELIOS para personalização experimental adicional e integração com aplicativos externos.
aplicação
O Helios IR pode ser usado para monitorar a absorção de substâncias fotoindutoras na região do espectro infravermelho. Por exemplo, os estados de excitação vibratória, fluxo de carga elétrica e excitação eletrônica em nanomateriais de baixa faixa.
Algumas áreas de pesquisa úteis do HELIOS IR são:
Física da luz
Ciência dos materiais
Fotoquímica
Nanociência
Biologia da luz
Espectroscopia Transitória
Biologia celular
Os proprietários da HELIOS estão usando o instrumento em vários projetos:
Tratamento de luz em nanotubos de carbono de parede única
Tratamento de luz em trios de fulereno e talatina
Propriedades fotofísicas dos grupos de cabelo de duplos fotões
amortiguação de excitadores isoscópicos em nanopartículas metálicas colóides
Complexos de platina de absorção não linear
Resonância de plasma de superfície de nanopartículas metálicas
Nanoponto de prata fluorescente piscando
Coleta de fotões infravermelhos usando agrupamentos de corantes
Vibração acústica em nanopartículas de ouro
Espectroscopia de Fetossegundos de Pigmentos de Lagosta
Propriedades do material das nanopartículas metálicas
Isômeros geométricos dos carotenoides
Fotoquímica dos pontos quânticos de selêneto de cádmio
Restrições quânticas em agrupamentos de ouro excitados pela luz
Absorção não linear de nanopartículas de PbS
Excitação óptica em anéis metálicos supermoleculares
Absorção não linear e limitação da luz no infravermelho próximo
Formação ultra-rápida de excitões Polarion e Triplet em películas de politiofeno
Câeones de metano-fulereno em células solares de polímeros
Propriedades eletrônicas de polieno baixo e politiofeno baixo
Gravel Supermolecular de Talatina e Porfirina
Transferência de eletrões fotoinduzida em uma matriz de poliporfina de paládio (II)/estaño (IV)
Processo de indução de luz em caixas de supermoléculas metálicas
Transferência de energia fotoinduzida em um complexo de núcleo duplo Ru(II)
Complexo metálico multicamada de tripiridina funcionalizada
Processo de indução fotográfica no trio simétrico de porfina-dioimida