- Hellma USA INC
- 安东帕
- EVK DI Kerschhaggl GmbH
- IB Photonics
- Channel Systems Inc
- LightMachinery
- Luxmux
- OZ Optics Ltd.
- P&P Optica
- Photon etc.
- ARCoptix
- GMP SA
- IRsweep
- Amonics Limited
- Broptics Technology Inc
- Hangzhou Brolight Technology Co., Ltd
- HeatSign
- Zolix Instruments
- 3-Edge
- APE Angewandte Physik & Elektronik GmbH
- 布鲁克光谱仪器公司
- 蔡司
- HüBNER Photonics
- INSION GmbH
- LOT-QuantumDesign GmbH
- PicoQuant
- RGB Photonics
- SphereOptics GmbH
- STEMMER IMAGING
- Ibsen Photonics
- NLIR
- Radiantis
- TimeGate Instruments
- GoyaLab
- RESOLUTION Spectra Systems
- 牛津仪器
- ASD Inc Div of Malvern Panalytical Inc
- Edinburgh Instruments
- IS Instruments
- Oxford Instruments
- PCE Instruments UK Ltd Sub of PCE Holding GmbH
- Phase Photonics
- Semilab Semiconductor Physics Laboratory
- Hamamatsu Photonics
- Shimadzu
- EKSPLA
- Light Conversion
- STANDA
- Admesy
- Avantes
- ISTEQ
- Avesta Ltd.
- Agilent Technologies Inc
- Altos Photonics, Inc.
- Ancal Inc
- Angstrom Inc
- Applied NanoFluorescence LLC
- Axiom Optics
- B&W Tek, Inc.
- BaySpec
- Bodkin Design and Engineering
- Brandywine Photonics
- Broadcom
- Catalina Scientific Instruments
- Del Mar Photonics
- DeNovix
- Gamma Scientific
- Guided Wave Inc
- Hellma USA INC
- HORIBA Scientific
- 惠普光学
- InPhotonics Inc
- International Light Technologies
- JADAK, a Novanta Co
- Kaiser Optical Systems Inc
- Keithley Instruments Inc
- Macken Instruments Inc
- McPherson
- Metrohm USA
- Midac Corp
- MKS | Newport
- Montana Instruments Corp
- Ocean Insight
- OLIS Inc
- Optical Data Associates LLC
- OptoKnowledge
- Optometrics
- Optronic Laboratories Inc
- Pembroke Instruments, LLC
- PerkinElmer Inc
- Photon Control Inc.
- Resonance
- Scientific Computing International
- Spectral Products
- Spectraline Inc
- Spectrecology LLC
- Spectrolab
- Spectrolight, Inc.
- Spectrum Scientific, Inc
- StellarNet Inc
- Surface Optics Corp
- Teledyne Princeton Instruments
- Thermo Fisher Scientific
- 索雷博
- Verity Instruments, Inc.
- Viavi Solutions Inc.
- Wasatch Photonics
- Wilks - a Spectro Scientific Co
- World Precision Instruments
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光谱分辨率
Spectral Resolution(nm)
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SE 200 光谱仪刻度
厂家:Catalina Scientific Instruments
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Qmini近红外微型光谱仪
厂家:Pembroke Instruments, LLC
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Qmini小型紫外线光谱仪
厂家:Pembroke Instruments, LLC
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Qmini VIS微型光谱仪
厂家:Pembroke Instruments, LLC
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Qmini VIS/NIR微型光谱仪
厂家:Pembroke Instruments, LLC
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Qmini WIDE-U微型光谱仪
厂家:Pembroke Instruments, LLC
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CGS紫外-近红外PDA光谱仪
单色仪类型: Flat Field Grazing Incidence 衍射光栅: 528lines/mm 光栅炽热波长: 230nm 光谱范围: 190 - 935 nm 光谱分辨率: 2.0nm紧凑型光栅光谱仪CGS UV-NIR自成一类。极其紧凑、坚固耐用的设计,以及各种探测器(CCD或PDA)选项,使用户能够以较高质量和较佳光谱效率进行测量。CGS使用像差校正成像光栅、作为光学输入的SMA连接器和CCD或Si光电二极管阵列(PDA)检测器。非制冷,背面薄CCD探测器捕捉清晰,明亮的图像,并确保高灵敏度。即使在低光水平下,PDA也具有极低的噪声和高S/N。光谱仪的核心部件是一个用于光色散和成像的闪耀平场光栅。根据瑞利标准,整体配置导致光谱像素间距为0.4nm/像素(CCD)和0.7nm/像素(PDA),光谱分辨率约为2nm(取决于狭缝尺寸)。光纤接口是一种SMA光纤连接器,具有固定的入口狭缝(可提供各种宽度),以实现光纤的精确对准。所有光学元件都连接在铝制外壳上。光谱仪??榻舸盏幕砗腿任榷ㄉ杓剖蛊涑晌ひ涤τ玫睦硐胙≡瘛<词乖诙窳拥幕肪持?,低热膨胀和较小杂散光也能保证可靠的测量结果。CGS光谱仪系列完善了MMS、MCS和PGS光谱仪??榈牟废???ǘ趟竟馄滓悄?榈牧榛钌杓剖视糜谛矶嘤τ?。蔡司生产的光谱仪可根据测量原理、使用领域或待分析材料进行分类。然而,CGS较重要的优点是紧凑的机身、合理的价格和对外部影响的不敏感性,这允许直接的工艺集成。
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MCS FLEX CCD多通道光谱仪
单色仪类型: Flat Field Grazing Incidence 衍射光栅: 248lines/mm 光栅炽热波长: 500nm 光谱范围: 190 - 980 nm 光谱分辨率: 3nm障碍是可以避免或消除的——只要您有行动的灵活性。MCS Flex的新外壳结构现在可以更灵活地将光谱仪??榧傻侥牟饬肯低持?,并克服所有障碍。MCS FLEX采用成像光栅、光学输入和CCD或PDA传感器阵列。光谱仪的核心是用于光散射和成像的闪耀平场光栅。根据瑞利标准,整个配置导致0.8nm/像素的光谱像素间距,使得光谱分辨率优于3nm。光输入是带有集成光纤截面转换器的SMA连接器。所有光学元件都安装在由特殊合金制成的外壳中。外壳现在可以更灵活地放置到用户的测量系统中。外壳的特殊合金使MCS Flex具有优异的热性能。由于体积小、重量轻,光谱仪??榉浅J屎弦贫饬肯低?。其出色的热稳定性和极低的杂散光量确保了在恶劣环境中的可靠测量结果。根据传感器阵列的不同,??榉治狹CS Flex CCD(190–980nm)或MCSFlexPDA(190–1015nm)。
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Reva教育性拉曼光谱仪平台
激发波长: 785nm 范围: 300 - 3100 cm^-1 决议: 8cm^-1RevaEducational Raman Spectroscopy平台的核心是一个坚固的浸入式接触探头,该探头采用了专利的球形蓝宝石球透镜接口。BallProbe?由哈司特镍合金和蓝宝石制成,除较恶劣的化学环境外,不受任何环境的影响,同时减少了取样变化,并具有显著的易用性。REVA的短焦距允许对液体、固体、泥浆、粉末和多相混合物进行高度可重复的取样。其使用的简单性允许非专业人员收集高质量的数据,并消除用户与用户之间的差异,从而克服采用的较大障碍之一。
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CGS紫外-近红外CCD光谱仪
单色仪类型: Flat Field Grazing Incidence 衍射光栅: 528lines/mm 光栅炽热波长: 230nm 光谱范围: 190 - 1015 nm 光谱分辨率: 2.2nm紧凑型光栅光谱仪CGS UV-NIR自成一类。极其紧凑、坚固耐用的设计和各种探测器(CCD或PDA)选项使用户能够以较高质量和较佳光谱效率进行测量。CGS采用像差校正成像光栅、SMA连接器作为光学输入和CCD或硅光电二极管阵列(PDA)探测器。非制冷,背面薄CCD探测器捕捉清晰,明亮的图像,并确保高灵敏度。即使在低光水平下,PDA也具有极低的噪声和高S/N。光谱仪的核心部件是一个用于光色散和成像的闪耀平场光栅。根据瑞利标准,整体配置导致光谱像素间距为0.4nm/像素(CCD)和0.7nm/像素(PDA),光谱分辨率约为2nm(取决于狭缝尺寸)。光纤接口是一种SMA光纤连接器,具有固定的入口狭缝(可提供各种宽度),以实现光纤的精确对准。所有光学元件都连接在铝制外壳上。光谱仪??榻舸盏幕砗腿任榷ㄉ杓剖蛊涑晌ひ涤τ玫睦硐胙≡?。即使在恶劣的环境中,低热膨胀和较小杂散光也能保证可靠的测量结果。CGS光谱仪系列完善了MMS、MCS和PGS光谱仪模块的产品线??ǘ趟竟馄滓悄?榈牧榛钌杓剖视糜谛矶嘤τ?。蔡司生产的光谱仪可根据测量原理、使用领域或待分析材料进行分类。然而,CGS较重要的优点是紧凑的机身、合理的价格和对外部影响的不敏感性,这允许直接的工艺集成。
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MCS FLEX PDA多通道光谱仪
单色仪类型: Flat Field Grazing Incidence 衍射光栅: 248lines/mm 光栅炽热波长: 250nm 光谱范围: 190 - 1015 nm 光谱分辨率: 3nm障碍是可以避免或消除的——只要您有行动的灵活性。MCS Flex的新外壳结构现在可以更灵活地将光谱仪??榧傻侥牟饬肯低持?,并克服所有障碍。MCS FLEX采用成像光栅、光学输入和CCD或PDA传感器阵列。光谱仪的核心是用于光散射和成像的闪耀平场光栅。根据瑞利标准,整个配置导致0.8nm/像素的光谱像素间距,使得光谱分辨率优于3nm。光输入是带有集成光纤截面转换器的SMA连接器。所有光学元件都安装在由特殊合金制成的外壳中。外壳现在可以更灵活地放置到用户的测量系统中。外壳的特殊合金使MCS Flex具有出色的热性能。由于体积小、重量轻,光谱仪模块非常适合移动测量系统。其出色的热稳定性和极低的杂散光量确保了在恶劣环境中的可靠测量结果。根据传感器阵列的不同,??榉治狹CS Flex CCD(190–980nm)或MCSFlexPDA(190–1015nm)。
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PGS近红外1.7-256光谱仪
单色仪类型: Flat Field Grazing Incidence 衍射光栅: 484lines/mm 光栅炽热波长: 1200nm 光谱范围: 960 - 1690 nm 光谱分辨率: 8nmPGS系列光谱仪设计用于NIR。InGaAs(砷化铟镓)用作该波长范围内的检测器材料。非球面准直器和聚焦透镜的特殊组合允许使用为NIR优化的平面光栅,同时保持光谱成像的良好平场校正。所有光学元件的永久连接确保了出色的长期稳定性。中心体在PGS系列中,中心体采用特殊铝合金(膨胀系数a~13 X 10-6)。该外壳是闪耀光栅、非球面准直器和聚焦透镜的载体。输入光纤和检测器永久连接到中心体,因此提供了极好的稳定性。光栅用于PGS系列的光栅是机械刻划的或全息记录的平面光栅。较大效率适用于NIR中的特定波长范围。具有透镜的清晰直径的光栅表面的尺寸使得NA高达0.37的光纤的光可以看到。输入光纤光的耦合通过玻璃单光纤以标准方式进行。这些光纤的直径为600μm,NA=0.22。光纤末端具有高度为500μm(NIR 1.7)或250μm(NIR 2.2)的狭缝。入口处的狭缝高度适应于InGaAs阵列的像素高度。不需要类似于硅探测器的截面转换。探测器对于PGS,NIR 1.7标准InGaAs用于高达1700nm的波长范围??商峁┚哂?56或512个元件的探测器。要达到2.2μm的波长范围,必须使用扩展InGaAs。在PGS NIR 2.0和PGS NIR 2.2中,使用具有256个元素的检测器。对于扩展的InGaAs阵列,将用于抑制第二衍射级的阻挡滤波器应用于该阵列。
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PGS近红外1.7-512光谱仪
单色仪类型: Flat Field Grazing Incidence 衍射光栅: 484lines/mm 光栅炽热波长: 1200nm 光谱范围: 960 - 1690 nm 光谱分辨率: 5nmPGS系列光谱仪设计用于近红外(NIR)。InGaAs(砷化铟镓)用作该波长范围内的检测器材料。非球面准直器和聚焦透镜的特殊组合允许使用为NIR优化的平面光栅,同时保持光谱成像的良好平场校正。所有光学元件的永久连接确保了出色的长期稳定性。中心体在PGS系列中,中心体采用特殊铝合金(膨胀系数a~13 X 10-6)。该外壳是闪耀光栅、非球面准直器和聚焦透镜的载体。输入光纤和检测器永久连接到中心体,因此提供了极好的稳定性。光栅用于PGS系列的光栅是机械刻划的或全息记录的平面光栅。较大效率适用于NIR中的特定波长范围。具有透镜的清晰直径的光栅表面的尺寸使得NA高达0.37的光纤的光可以看到。输入光纤光的耦合通过玻璃单光纤以标准方式进行。这些光纤的直径为600μm,NA=0.22。光纤末端具有高度为500μm(NIR 1.7)或250μm(NIR 2.2)的狭缝。入口处的狭缝高度与InGaAs阵列的像素高度相适应。不需要类似于硅探测器的截面转换。探测器对于PGS,NIR 1.7标准InGaAs用于高达1700nm的波长范围??商峁┚哂?56或512个元件的探测器。要达到2.2μm的波长范围,必须使用扩展InGaAs。在PGS NIR 2.0和PGS NIR 2.2中,使用具有256个元素的检测器。对于扩展的InGaAs阵列,将用于抑制第二衍射级的阻挡滤波器应用于该阵列。
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PGS近红外2.0-256光谱仪
单色仪类型: Flat Field Grazing Incidence 衍射光栅: 484lines/mm 光栅炽热波长: 1400nm 光谱范围: 1340 - 2000 nm 光谱分辨率: 8nmPGS系列光谱仪设计用于NIR。InGaAs(砷化铟镓)用作该波长范围内的检测器材料。非球面准直器和聚焦透镜的特殊组合允许使用为NIR优化的平面光栅,同时保持光谱成像的良好平场校正。所有光学元件的永久连接确保了出色的长期稳定性。中心体在PGS系列中,中心体采用特殊铝合金(膨胀系数a~13 X 10-6)。该外壳是闪耀光栅、非球面准直器和聚焦透镜的载体。输入光纤和检测器永久连接到中心体,因此提供了极好的稳定性。光栅用于PGS系列的光栅是机械刻划的或全息记录的平面光栅。较大效率适用于NIR中的特定波长范围。具有透镜的清晰直径的光栅表面的尺寸使得NA高达0.37的光纤的光可以看到。输入光纤光的耦合通过玻璃单光纤以标准方式进行。这些光纤的直径为600μm,NA=0.22。光纤末端具有高度为500μm(NIR 1.7)或250μm(NIR 2.2)的狭缝。入口处的狭缝高度与InGaAs阵列的像素高度相适应。不需要类似于硅探测器的截面转换。探测器对于PGS,NIR 1.7标准InGaAs用于高达1700nm的波长范围??商峁┚哂?56或512个元件的探测器。要达到2.2μm的波长范围,必须使用扩展InGaAs。在PGS NIR 2.0和PGS NIR 2.2中,使用具有256个元素的检测器。对于扩展的InGaAs阵列,将用于抑制第二衍射级的阻挡滤波器应用于该阵列。
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PGS近红外2.2-256光谱仪
单色仪类型: Flat Field Grazing Incidence 衍射光栅: 300lines/mm 光栅炽热波长: 1400nm 光谱范围: 1000 - 2150 nm 光谱分辨率: 16nmPGS系列光谱仪设计用于NIR。InGaAs(砷化铟镓)用作该波长范围内的检测器材料。非球面准直器和聚焦透镜的特殊组合允许使用为NIR优化的平面光栅,同时保持光谱成像的良好平场校正。所有光学元件的永久连接确保了出色的长期稳定性。中心体在PGS系列中,中心体使用了一种特殊的铝合金(膨胀系数a~13 X 10-6)。该外壳是闪耀光栅、非球面准直器和聚焦透镜的载体。输入光纤和检测器永久连接到中心体,因此提供了极好的稳定性。光栅用于PGS系列的光栅是机械刻划的或全息记录的平面光栅。较大效率适合于NIR中的特定波长范围。具有透镜的清晰直径的光栅表面的尺寸使得NA高达0.37的光纤的光可以看到。输入光纤光的耦合通过玻璃单光纤以标准方式进行。这些光纤的直径为600μm,NA=0.22。光纤末端具有高度为500μm(NIR 1.7)或250μm(NIR 2.2)的狭缝。入口处的狭缝高度与InGaAs阵列的像素高度相适应。不需要类似于硅探测器的截面转换。探测器对于PGS,NIR 1.7标准InGaAs用于高达1700nm的波长范围??商峁┚哂?56或512个元件的探测器。要达到2.2μm的波长范围,必须使用扩展InGaAs。在PGS NIR 2.0和PGS NIR 2.2中,使用具有256个元素的检测器。对于扩展的InGaAs阵列,将用于抑制第二衍射级的阻挡滤波器应用于该阵列。