успешно
отправлено
Наши специалисты свяжутся с вами в кратчайшие сроки.
Спектральный диапазон работы и разрешение (т.е. число штрихов дифракционной решетки) выбираются на этапе размещения заказа. Для Вашего удобства СПЕЦИФИКАЦИЯ содержит значения средней дисперсии дифракционных решеток, а также спектрального разрешения и интервала одновременной регистрации ПЗС-детектора, соответствующего конкретной решетке. Обратитесь к специалисту СОЛАР ЛС для более точного расчета параметров Вашего прибора.
S150 может содержать ПЗС-детектор на базе одного из четырёх неохлаждаемых линейных датчиков изображения (см. СПЕЦИФИКАЦИЮ). Линейный датчик изображения TCD1304 является наиболее популярным благодаря своей высокой чувствительности, а также узким пикселям, способным обеспечить высокое спектральное разрешен.
Линейные датчики изображения TCD1304 и TCD1205 производства компании Toshiba, устанавливаемые в спектрометрах S150-3648T и S150-2048T, обладают высокой чувствительностью; большое число относительно узких пикселей обеспечивает высокое разрешение и точность определения длины волны.
Линейные датчики изображения S13496-4096 и S11639-2048 производства компании Hamamatsu, устанавливаемые в спектрометрах S150-4096H и S150-2048H, обеспечивают превосходное качество линий, широкий динамический диапазон и отсутствие модуляций спектров. Наличие электронного затвора позволяет использовать S150 в области эмиссионной спектроскопии.
Дифракционный спектрометр S150 прост и удобен в работе: он единожды откалиброван изготовителем, не содержит движущихся элементов, управляется и потребляет питание от компьютера через Full-Speed USB интерфейс.
Работа дифракционного спектрометра S150 может быть синхронизирована от Вашего источника импульсами TTL-уровня через стандартный разъем синхронизации BNC-58. S150 также может испускать импульсы синхронизации TTL-уровня.
Комплект поставки дифракционного спектрометра S150 содержит управляющий USB кабель, два кабеля синхронизации (прямой и обратный) и УФ кварцевое оптическое волокно. Ввод излучения с помощью оптического волокна обеспечивает гибкость компоновки Ваших приборных комплексов. Благодаря наличию входной щели S150 может работать как с оптическим волокном, так и без него.

В целях одновременного удовлетворения двух противоречивых требований – достижения высокого разрешения и широкого диапазона работы в рамках одного малогабаритного прибора – был разработан двухканальный спектрометр S150-II.

Конструкция и дизайн оптической схемы двухканального спектрометра S150-II предусматривает возможность установки любых двух дифракционных решеток из СПЕЦИФИКАЦИИ спектрометра S150 с поочередной регистрацией спектральных диапазонов обоих каналов.
При этом оптическая схема дифракционного спектрометра S150-II не содержит перемещаемых элементов. Единственным подвижным элементом в конструкции прибора является заслонка, прерывающая оптический путь луча в одном из каналов. Перемещение заслонки из одного канала спектрометра в другой (смена спектрального диапазона работы спектрометра S150-II) производится вручную простым поворотом двухпозиционного переключателя.
Выбрав соответствующие дифракционные решетки для двух каналов спектрометра S150-II, Вы сможете поочередно наблюдать:
СПЕКТРЫ, ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ С ПОМОЩЬЮ S150
Спектрометр S150 с дифракционной решеткой 1800 штр/мм, работающей в 3-м порядке спектра в диапазоне 200-350нм (ширина одновременно регистрируемого спектрального интервала 23нм), позволяет уверенно разрешить линии ртути 313,184нм и 313,155нм с расстоянием между линиями 29пм. Фрагмент соответствующего спектра представлен на рисунке ниже.

Фрагмент спектра излучения ртутной лампы, зарегистрированный с помощью спектрометра S150 с решеткой 1800 штр/мм
| S150/200 | S150/300 | S150/400 | S150/600 | S150/1200 | S150/1800 | S150/1800-II | S150/1800-III | |
| Оптическая схема | Черни — Тернера | |||||||
| Фокусное расстояние, мм | 150 | |||||||
| Относительное отверстие | 1 : 12 | |||||||
| Входная щель (ширина×высота), мм | 0,020×3,0 | |||||||
| Дифракционная решетка | Одна или две из нижеследующего набора (зависит от количества каналов) | |||||||
| — Число штрихов на мм | 200 | 300 | 400 | 600 | 1200 | 1800 | 1800-II(1) | 1800-III(2) |
| — Обратная линейная дисперсия (ср. знач.), нм/мм | 33.15 | 21.5 | 16.2 | 10.5 | 4.7 | 3.0 | 1.3 | 0.8 |
| — Спектральное разрешение (ср.знач.), нм(3) | 0.66 | 0.44 | 0.32 | 0.21 | 0.1 | 0.06 | 0.025 | 0.015 |
| — Спектральная область работы, нм | 200-1100 | 200-1100 | 200-1100 | 200-1100 | 200-1100 | 200-800 | 200-450 | 200-300 |
| — Ширина одновременно регистрируемого спектрального интервала, нм(3) | 920 | 620 | 460 | 300 | 135 | 85 | 38 | 23 |
| Оптический вход |
— Прямой ввод излучения на входную щель — Оптическое волокно(4): 0,6 (0,4) мм диаметр, 1м длина, SMA-905 разъём |
|||||||
| Размеры, мм | 113×190×72,5 | |||||||
| Вес, кг | 2,6 | |||||||
1) Второй порядок дифракции
2) Третий порядок дифракции
3) Для линейного датчика изображения TCD1304 и одноканального S150
4) Опционально.
| Модель детектора | ||||
| Линейный датчик изображения | Toshiba TCD 1304 | Toshiba TCD 1205 | S13496 Hamamatsu | S11639-01 Hamamatsu |
| Число пикселей | 3648 | 2048 | 4096 | 2048 |
| Размер пикселя, мм2 | 0.008 * 0,2 | 0.014 * 0.2 | 0.007 * 0.2 | 0.014 * 0.2 |
| Размер светочувствительной зоны, мм | 29.18 | 28.67 | 28.67 | 28.67 |
| Спектральный диапазон чувствительности, нм | 200 – 1100 | 200 – 1100 | 200 – 1100 | 200 – 1100 |
| Фоточувствительность, В/лк×с | 160 | 80 | 650 | 1300 |
| Антиблюминг1) | Нет | Есть | Есть | Есть |
| Мин. время экспозиции, мс | 7.4 | 4.1 | 0.018 | 0.018 |
| Максимальное время экспозиции, с 2) | 3 | 4 | 90 | 90 |
| Динамический диапазон | 2000 | 1100 | 5000 : 1 | 5000 : 1 |
| АЦП | 14 бит 16384 отсчётов | 16 бит 65536 отсчётов | ||
| Среднеквадратичный шум чтения, отсчётов АЦП | <8 | <14 | <4 | <4 |
| Электронный затвор | Опционально | Опционально | Опционально | Опционально |
| Интерфейс связи с ПК | Full-Speed USB | Full-Speed USB | Full-Speed USB | Full-Speed USB |
| Синхронизация | IN/OUT | IN/OUT | IN/OUT | IN/OUT |
1) Антиблюминг — свойство детектора, исключающее перетекание зарядов из пересвеченных пикселей в соседние.
2) Максимальным временем накопления считается время, при котором темновой сигнал достигает 25% динамического диапазона при рабочей температуре +25°С.