• 提供配置文件
  • 激光器,太赫兹和高频系统

    “如果两个波源具有恒定的相位差和相同的频率,那么它们就是完全相干的。”

    在某种程度上,这种情况总结了HÜBNER光子学所代表的一切。对我们来说,相干性远不止是波的完美相互作用。这是我们日常工作的基础,也是我们在公司内部以及与合作伙伴建立业务关系的基础。

    我们不仅制造改变游戏规则的激光器和光源,而且还重新思考各种其他波技术,包括太赫兹成像以及高频发射和雷达。HÜBNER集团成熟的企业价值观与整个电磁频谱的创新理念和顶尖技术相结合。

    一致性问题存在于我们的基因和精神中——每时每刻都是如此。

产品组合
  • 高性能激光器,根据您的需求量身定制

  • 通过知名的瑞典激光制造商Cobolt,一个超过15年的高性能激光器的成熟供应商,HÜBNER Photonics部门提供业界最广泛的紧凑型单频连续波激光器,二极管激光器和q开关激光器,覆盖整个uv - visible - enir光谱。Cobolt激光器采用专有的HTCure™激光制造技术,具有出色的可靠性和使用寿命。每一个光源,你将永远需要补充科博尔特的广泛组合的紧凑型激光器。将激光组合在一个高度灵活和极其紧凑的激光组合器中。HÜBNER Photonics还提供市场上最独特的激光器之一-屡获殊荣的单频,连续波,倍频OPO, C-WAVE在可见光(和近红外)光谱中提供广泛可调谐的发射。通过结合HÜBNER Photonics的能力,具有无与伦比可靠性的卓越激光器设计的批量制造成为现实。
      • C-WAVE可调谐激光光源

      • C-WAVE是可见光和近红外波长范围内连续波发射的可调谐激光光源。其技术基于光学参量振荡(OPO),完全由计算机控制。因此,它可以让你从蓝色调到红色,进入近红外,而不需要任何染料或光学元件的变化。这使得C-WAVE为您的应用提供了灵活和用户友好的激光器。

        改变你的工作方式
        可见的、广泛可调的、连续波——在很长一段时间里,这相当于处理有毒染料、改变激光介质或谐振镜或限制窄调谐范围。C-WAVE是一个固态系统
        它不含染料等消耗性成分。波长可以在计算机上简单地设定。C-WAVE自动调谐,并保证卓越的波束质量以及整个调谐范围的输出稳定性-同时提供高灵活性和精度。它为您提供单频操作,窄谱线宽度和频率稳定选项,以及前所未有的频谱覆盖范围。专注于你的研究,而不是激光处理:C-WAVE帮助你解放你的思想为你的主要任务。

        C-WAVE -根据您的需要量身定制
        根据所需的输出功率水平,C-WAVE可以由外部单频激光器泵浦,也可以配备集成激光器,使操作和应用更加容易。

        使用软件模块AbsoluteLambda™用于C-WAVE,可实现精度高达2 MHz*的精度和自动频率控制。

        应用程序:

        • 冷原子/离子捕获
        • 原子物理学
        • 量子光学
        • 全息术
        • 单分子光谱
        • 纳米光子学

        规格:

        • 谐振器配置:OPO与腔内SHG
        • 光谱覆盖范围*:450-650 nm, 900-1300 nm
        • 波长选择:电脑控制
        • 输出功率:
          > 200mw VIS, > 400mw IR(带5w泵浦激光器)
          > 80mw VIS, > 200mw IR(使用1.5 w泵浦激光器)
        • 输出方式:TEM00,单频
        • 光束偏振:线性,> 1000:1
        • 谱线宽度(短期):1mhz
        • 频率稳定:可能,与外部参考
        • 计算机接口:USB
        • 电源:110v / 230v
        • 泵浦激光器要求:532 nm, TEM00,单频
      • C-FLEX紧凑灵活的激光组合机

      • 作为一个高度灵活和极其紧凑的激光组合器,C-FLEX可让您组合30多个波长中的6个波长。激光器既可以单独控制,也可以通过通用的USB端口控制。C-FLEX可现场升级,可安装Cobolt 06-01和04-01系列的DPSS或二极管激光器以及市场上最常见的激光合成器激光器3)。灵活的设计使集成成为可能。

        AOM调制器,允许快速调制DPSS激光器。自由空间光束输出或光纤耦合选项可用。C-FLEX包含无数选项,使其成为激光合成器的首选。

        应用程序:

        • 荧光显微镜
        • 流式细胞术
        • 光遗传学
        • 光化学

        技术参数及尺寸(W/O光纤耦合)

        • 计算机接口USB 2.0
        • 工作温度10 - 40°C @底板
        • 相对湿度10 - 85%,不凝结
        • 电源110 - 230v, 50 - 60hz
        • 功耗* < 120w *
        • 保修12个月
        • 长度290毫米
        • 宽度305mm
        • 高度55mm
        • 重量(w/o激光器)约3.8公斤
      • DPSS激光器- Cobolt

      • 通过知名的瑞典激光制造商Cobolt AB,一个超过15年的高性能激光器的成熟供应商,HÜBNER Photonics部门提供业界最广泛的紧凑型单频连续波激光器,二极管激光器和q开关激光器,涵盖整个紫外-可见-近红外光谱。

        Cobolt提供高性能激光器,用于独立使用或OEM集成在荧光分析,拉曼光谱,干涉计量,微加工和环境监测设备中。Cobolt激光器基于定制的非线性光学晶体,可实现高效的频率转换,并采用专有的HTCureTM技术在紧凑而坚固的密封封装中制造,可提供出色的高耐受性,以适应苛刻的环境条件并确保使用寿命。Cobolt是HÜBNER Photonics的一部分,总部位于瑞典斯德哥尔摩。

      • 二极管激光器- Cobolt

      • 通过知名的瑞典激光制造商Cobolt AB,一个超过15年的高性能激光器的成熟供应商,HÜBNER Photonics部门提供业界最广泛的紧凑型单频连续波激光器,二极管激光器和q开关激光器,涵盖整个紫外-可见-近红外光谱。

        Cobolt提供高性能激光器,用于独立使用或OEM集成在荧光分析,拉曼光谱,干涉计量,微加工和环境监测设备中。Cobolt激光器基于定制的非线性光学晶体,可实现高效的频率转换,并采用专有的HTCureTM技术在紧凑而坚固的密封封装中制造,可提供出色的高耐受性,以适应苛刻的环境条件并确保使用寿命。Cobolt是HÜBNER Photonics的一部分,总部位于瑞典斯德哥尔摩。

      • q开关激光
        ——Cobolt

      • 通过知名的瑞典激光制造商Cobolt AB,一个超过15年的高性能激光器的成熟供应商,HÜBNER Photonics部门提供业界最广泛的紧凑型单频连续波激光器,二极管激光器和q开关激光器,涵盖整个紫外-可见-近红外光谱。

        Cobolt提供高性能激光器,用于独立使用或OEM集成在荧光分析,拉曼光谱,干涉计量,微加工和环境监测设备中。Cobolt激光器基于定制的非线性光学晶体,可实现高效的频率转换,并采用专有的HTCureTM技术在紧凑而坚固的密封封装中制造,可提供出色的高耐受性,以适应苛刻的环境条件并确保使用寿命。Cobolt是HÜBNER Photonics的一部分,总部位于瑞典斯德哥尔摩。

    • 应用程序

    • 我们扩展您的应用程序的功能-无论是在研究和工业。作为一家经验丰富的技术工业产品系统供应商,HÜBNER Photonics正在开发创新技术以满足全球市场的需求。在激光技术、太赫兹技术或高频系统领域,HÜBNER Photonics的先进分析系统有助于提高人类福祉和安全,提高工业过程的质量和效率,并保护我们的环境。
        • 荧光显微镜用激光器

        • 可见范围的连续波激光器在荧光显微镜中得到了广泛的应用。来自特定荧光团或生物标志物的荧光在共聚焦配置中被检测到,从而能够对活细胞中的细胞、生物体、亚细胞结构和细胞动力学进行快速和高空间分辨率的成像。

          这些成像技术的分辨率基本上受限于~ 200nm的激光衍射极限(阿贝原理)。在过去的几十年里,一些所谓的超分辨率成像技术已经被开发出来,能够通过操纵荧光信号超越衍射极限。超分辨率成像技术的例子包括STED、STORM、PALM、SIM和RESOLFT。这些新技术使活细胞中微生物结构在分子水平上的动态研究成为可能,并彻底改变了光学显微镜领域。

        • 流式细胞术用激光器

        • 流式细胞仪是一种生物分析工具,通过分析大量细胞来确定单个或多个细胞特性。在标准配置中,荧光标记的细胞在流体动力学聚焦的射流中通过流细胞中的激光束。

          更先进的系统可用于荧光活化细胞分选(FACS)。细胞仪是血液学和免疫学领域的常用工具,并用于生物医学研究和临床诊断应用。

          所有Cobolt激光器都具有高功率,优异的光束质量和低噪声,这些都是重要的特性,以便最大限度地提高仪器的分辨率和灵敏度(通常指的是低CV值),并适用于高通量要求的应用。

        • 光遗传学的解决方案

        • Cobolt提供一系列高性能,可靠和用户友好的激光组件,专门为先进的光遗传学研究量身定制。激光组件是与领先的光遗传学研究实验室密切合作开发的,为通道视紫红质激活和盐视紫红质抑制提供了实验准备的解决方案。

          Cobolt Optogenetics解决方案包括单线激光器,稳定高效地耦合到多模光纤中,两个激光器在一个共同的平台上发射到一个共同的光纤耦合器中,或者两个激光器并排放置在一个光纤耦合器中,适用于使用例如熔接光纤的2对1耦合。激光器的波长与最流行的视紫红质的灵敏度峰值相匹配,输出功率>100 mW。

          • 473 nm, 532 nm, 561 nm, 594 nm, 638 nm, 660 nm
          • > 100mw输出功率
          • 快速和高宽高比调制高达3mhz(直流调制或集成AOM)
          • 稳定、高效地耦合到光纤中
          • 单线激光器或2线合成器
        • 紧凑的高性能激光器推进拉曼光谱

        • “光的非弹性散射”,或称拉曼效应,于1928年由C.V.拉曼首次在实践中观察到,并因此于1930年获得诺贝尔奖。在拉曼光谱中,入射激光束(在紫外可见-近红外光谱范围内)被研究的材料或物质中的这种非弹性散射引起频移。

          频移(斯托克频移)源于激光束与材料中的分子振动、声子或其他激励的相互作用,由此产生的光谱提供了材料中化合物分布的定量和空间信息。拉曼光谱的一个主要优点是它能够提供无标签的生化和材料分析。从紫外到近红外波长范围内的高性能紧凑型DPSS激光器的日益普及,极大地促进了拉曼显微镜和光谱仪成为一种功能强大且日益流行的分析工具,不仅适用于实验室环境中的材料科学,也适用于制药、半导体和化学等行业的在线质量和过程控制。

          04-01、05-01和08-01平台上的Cobolt DPSS激光器非常适合要求苛刻的拉曼光谱应用。稳定的单频工作与HTCure的超强大的热机械结构相结合,提供了窄线宽(<1MHz),极低的光谱漂移(<2 pm / 8 hs)和优于60 dB的光谱纯度,这允许非常高的分辨率拉曼光谱,甚至可以在太赫兹范围内检测低频拉曼信号。

        • 多普勒测速用激光器

        • 激光多普勒测速是一种成熟的方法,用于分析粒子在气体或液体中的单点运动。
          这些信息通常是用两个相交的准直激光束收集的。光束在分析区域内相交和干涉。通过这个区域的粒子反射光线,从这个数据可以测量多普勒频移,从而测量粒子的速度。

          适用于此类应用的激光源需要具有较长的相干长度,工作在单纵向模式下,并且具有良好的功率和噪声稳定性。因此,Cobolt连续波DPSS激光器非常适合这种应用。此外,Cobolt的DPSS激光器的范围还包括更短的波长,如355nm,可以用来提供关于颗粒大小的额外信息。

        • 用于气体传感的激光器

        • 基于opo的PAS最终提供快速和敏感的痕量气体分析
          光声红外光谱(PAS)是一种非常有前途的痕量气体检测和分析技术,可用于环境或大气监测、工业过程控制或医疗诊断。PAS是基于红外光脉冲激发气体分子的旋转和振动状态。
          吸收的能量转化为动能脉冲,形成可以用麦克风检测到的声波。通过这种方式,PAS可以提供敏感和选择性,紧凑和坚固,多气体分析仪具有宽动态范围和快速响应时间。具有光学激光读出的MEMS制造悬臂麦克风技术的最新发展,加上具有高输出功率的新型单色和可调谐中红外光源的可用性,使具有ppb级灵敏度和非常广泛选择性的PAS仪器得以展示。
        • 干涉测量用激光器

        • 干涉测量一词来源于干涉一词。干涉是一种现象,当两种波在同一时间和地点聚集在一起时就会发生。
          干涉测量法利用干涉现象进行测量,例如研究光学表面的平整度。尽管有许多不同类型的干涉仪,但它们的基本工作原理都是一样的。一束光来自一个单一的光源,两个或更多的平面镜被用来分离不同的光束。然后将这些光束组合在一起,使它们相互干扰。为了获得干涉,需要一个高度相干的激光源。激光束的相干性越强,或者相干长度越长,干涉仪就能分辨出越精细的细节。
          所有Cobolt DPSS激光器都是单纵向模式,相干长度>10m,因此是任何干涉测量应用的非常合适的激光选择。
        • 离子捕获激光器

        • 在本应用笔记中,我们了解了C-WAVE单频可调波长的灵活性如何用于离子捕获实验。

          利用一种新型可调谐连续波激光光源,在285.3 nm波长的共振双光子激发下,将Mg原子同位素选择性电离,构建了由同位素纯镁离子组成的库仑晶体。紫外激光是通过新型连续波激光器C-WAVE输出的谐振二次谐波产生的,该激光器提供约0.5 W的单频输出功率,可在450 - 650 nm范围内调谐。产生的镁离子被捕获并冷却,形成用于进一步研究的二维库仑晶体。

        • 用于气体传感的激光器

        • 基于opo的PAS最终提供快速和敏感的痕量气体分析
          光声红外光谱(PAS)是一种非常有前途的痕量气体检测和分析技术,可用于环境或大气监测、工业过程控制或医疗诊断。PAS是基于红外光脉冲激发气体分子的旋转和振动状态。
          吸收的能量转化为动能脉冲,形成可以用麦克风检测到的声波。通过这种方式,PAS可以提供敏感和选择性,紧凑和坚固,多气体分析仪具有宽动态范围和快速响应时间。具有光学激光读出的MEMS制造悬臂麦克风技术的最新发展,加上具有高输出功率的新型单色和可调谐中红外光源的可用性,使具有ppb级灵敏度和非常广泛选择性的PAS仪器得以展示。
        • 全息照相用激光器

        • 高质量全息图像的产生一直依赖于具有长相干长度和单模特性的激光器,以便在整个曝光时间内实现稳定的干涉。

          今天,全息图不仅作为艺术作品而受到赞赏,而且还用于改进安全措施,例如在信用卡和银行票据上,用于实时亚微米测量和3D格式的高级展示。

          Cobolt DPSS激光器是一种非常合适的全息激光源,由于其极窄的线宽,这意味着较长的相干长度,非常稳定的功率和单模特性。稳定的单模操作对于通常需要长曝光时间的大面积全息图尤其重要。

          HÜBNER Photonics的单频可调激光器,输出在450 nm - 650 nm的区域提供了完美的灵活性,以选择曝光的精确波长,无论是作为一个独立的激光源或作为RGB设置的第四个激光源。

        • 用于光镊的激光器

        • 光镊(最初称为“单光束梯度力陷阱”)是一种生物分析仪器,它利用高度聚焦的激光束提供吸引力或排斥力,这取决于物理上的折射率不匹配,以保持和移动微观介质物体。光镊已经成为研究各种生物系统的一种众所周知的成功工具。
          聚焦光束的最窄点,称为光束腰,包含一个非常强的电场梯度。结果表明,介电粒子沿梯度被吸引到电场最强的区域,即光束的中心。激光也倾向于沿光束传播方向对光束中的粒子施加力。利用这种力可以操纵生物细胞,甚至可以将它们从一个位置移动到另一个位置。

          一个基本的光镊设置包括:
          一个激光器,一个光束扩展器,一些用于引导光束在样品平面上的位置的光学器件,一个显微镜物镜和聚光镜在样品平面上产生陷阱,一个位置检测器(例如象限光电二极管)测量光束位移,以及一个耦合到CCD相机的显微镜照明源(见右图1)。所有Cobolt DPSS激光器都具有出色的光束质量和非常低的噪声,这是用于光镊的激光器的非常重要的特性

        • 用于纳米光子学的激光器

        • 等离子体聚焦于单晶金血小板

          在本应用笔记中,我们了解了C-WAVE单频可调波长的灵活性如何在纳米光子学实验中得到利用。

          对表面等离子激元(SPPs)的高度局域化场的操纵构成了广泛应用领域的支柱。利用散射型扫描近场光学显微镜研究了等离子体透镜结构研磨的单晶金纳米板上激发的SPPs。利用一种新的可调谐连续波源,在可见光区激发不同波长的spp。金结构对SPPs波向量的选择与数值计算的色散关系吻合较好。

        • 单分子光谱学用激光器

        • C-WAVE单分子光谱学

          在本应用笔记中,我们了解了C-WAVE的单频可调波长的灵活性如何用于单分子光谱实验。

          在低温下测量了固态晶体中单个有机分子的荧光激发光谱。采用C-WAVE光参量振荡器作为可调谐激光光源。作为光谱学应用的激光光源,C-WAVE具有很好的特性,如450至650 nm的宽调谐范围,< 1 MHz的窄线宽以及> 25 GHz的无模式希望调谐。本文介绍了实验装置和实测光谱,并讨论了C-WAVE在高分辨率光谱中的适用性。

      • 太赫兹技术

      • 可视化看不见的东西

        由于其非侵入性和非电离性,太赫兹(THz)辐射在其传感能力方面是无与伦比的。基于最先进的研究成果,HÜBNER Photonics部门开发了创新和高度紧凑的即插即用系统-允许无接触检测,表征和分析,以及在几秒钟内通过太赫兹光谱对材料进行高光谱成像。

        太赫兹技术

        • 最先进的技术
        • 易于使用的即插即用系统
        • 完全安全的
        • 紧凑的设计

        极其有效的技术HÜBNER光子学光谱仪能够检测隐藏的物体和材料,如信件和小包裹中的毒品和爆炸物,以及识别非导电元件中的漏洞和空洞。用户友好,快速和安全易于使用的触摸屏操作,可以在任何时间分析您的样品。凭借其完全自动化的测量过程,HÜBNER Photonics太赫兹系统以最小的人员成本进行广泛的数据集记录。由于太赫兹波是完全安全的,所以不需要昂贵的安全预防措施。

          • T-SENSE -太赫兹成像仪

          • 太赫兹成像仪T-SENSE®可以安全有效地将信件和小包裹中的有害物质精确可视化。

            该过程安全、快速,对使用者的健康没有风险。与传统的可视化过程(如x射线技术)不同,T-SENSE®在较低的太赫兹频率水平上使用安全的毫米波,使非透明材料能够被照亮。

            T-SENSE®快速可视化要检查的对象,并使潜在的危险内容可见。由于该设备高度敏感,它甚至可以识别粉末和粘合剂。

            简单直观的应用程序允许设备使用与容易的说明。扫描过程显示的图片是由用户检查和分析。T-SENSE®可以在任何地方使用,从办公室到大型邮政中心。结合T-COGNITION®,也可以识别可疑物品中识别的材料。

          • t -认知-太赫兹光谱仪

          • 太赫兹光谱仪T-COGNITION®是一种非常有效的安全技术。它是基于最新的研究结果。凭借可靠性和精度,T-COGNITION®识别隐藏在信件和小包裹中的毒品和爆炸物。

            事实上,负责公共机构安全和保护知名人士的人处于高度危险之中。T-COGNITION®识别威胁的精度和可靠性,而无需处理或打开有问题的项目。在几秒钟内,T-COGNITION®通过将数据与自己的数据库进行比较,识别有害物质或材料的光谱指纹。这一制度加强了监狱、海关管制、当局、公司和大使馆的工作安全,仅举几例。

            健康和工作安全
            在监管区域工作的人员不需要采取预防措施。T-COGNITION®使用的太赫兹波具有低能级,与x射线相比,不会电离。

            用户友好的
            T-COGNITION®可以在启动后立即使用。易于理解和直观的操作,用户可以轻松,快速地指导。没有必要为此目的举行长时间的工作人员讨论会。输出日志可以根据不同的客户需求而变化。

            个人的适应能力
            T-COGNITION®可以通过“训练”来识别多种危险物质。这意味着它也可以用于识别药物中的物质。

            为调查目的而优化
            一件物品不打开就可以检查。这使其能够转交给警方进行调查。

            移动灵活
            由于其体积小,重量轻,T-COGNITION®易于运输,可以在需要的地方使用。该设备的结构是模块化的,因此可以适应特定的客户要求。

          • T-SENSE FMI -用于材料检测的太赫兹成像仪

          • 你们的产品应该得到最高的效率。HÜBNER与弗劳恩霍夫高频物理和雷达技术研究所密切合作,开发了一种新的创新测量系统:HÜBNER太赫兹成像仪T-SENSE FMI。

            这种高效的技术是基于最新的研究成果。生产可以在各个层面进行监控和控制。T-SENSE FMI使用较低太赫兹范围的毫米波,没有健康风险。这意味着该设备可以在任何地方使用,并且不需要辐射防护。

            T-SENSE可以将通常人眼看不到的过程相关属性可视化。

            可能的应用程序:

            • 透过包装可见的杂质
            • 监视填充水平
            • 监控粘接过程
            • 干燥过程的监控
            • 检测非金属材料的收缩或空洞
            • 和更多的

            用户友好的
            独立系统T-SENSE在设置和启动后就可以直接使用。只需要一个主连接。简单直观的应用软件为设备的使用提供了方便的指导。

            个人的适应能力
            创新的测量系统可以专门适应您的生产。我们将很高兴为您的测量要求开发量身定制的解决方案,包括针对您的特定需求量身定制的软件解决方案。你们的目标就是我们的目标:零缺陷生产。

          • T-SPECTRALYZER -太赫兹光谱仪

          • HÜBNER太赫兹光谱仪在许多测量应用领域开辟了新的维度。移动T-SPECTRALYZER®专为快速设置和日常分析任务中的常规测量而设计。只需要一个主连接就可以使系统准备好使用,而不需要进一步的基础设施。

            由于最新的技术,太赫兹光谱仪不需要任何额外的冷却或外部气体供应。这确保了操作的成本效益。

            单个扩展模块和直观的用户界面支持记录,处理和导出您的测量结果。由于基于触摸屏的用户友好操作,不需要耗时和昂贵的培训。由于太赫兹波是完全安全的,所以不需要昂贵的安全预防措施。

            在几秒钟内,样品的非破坏性和无接触分析就完成了。您的测量过程的完全自动化允许广泛的数据集,而不需要高昂的人员成本。其标准化的硬件和软件接口将光谱仪无缝集成到您现有的网络和工艺流程中。

            可能的应用程序:

            • 识别甚至通过塑料管道和其他包装的物质
            • 粉末和片剂形式的化学物质分析
            • 液体和气体的分析
            • 掺杂半导体材料的表征
            • 水分分布调查
            • 聚合物填充水平的测定
            • 区分各种异构体
            • 区分结晶和非晶结构
            • 确定多层体系的层厚
            • 识别非导电部件的缺陷和空腔

            软件

            • 直观的使用
            • JCAMP兼容的数据格式
            • 兼容的Unscrambler®
            • 可根据要求提供定制解决方案

            技术数据

            • 频率范围:
              0.1太赫兹到4.0太赫兹
              (3.3 cm -1至133 cm -1)
            • 动态范围:
              > 70db, 0.5 THz
              (16.7 cm -1)
            • 频率分辨率:
              标准:20 GHz。射程:50ps)
              最大值:5ghz。射程200秒)
            • 测量时间:
              标准:8秒(6.25 ps/s时50ps)
              最小:2秒(10ps /s时20ps)
            • 样品扫描范围/波束直径:
              标准:200 × 200mm 2 (~ 0.2 mm精度)
              波束直径:~ 1.5 mm(频率相关)
          • t -太赫兹光谱仪

          • T-SPECTRALYZER F是一款即插即用的thz光谱仪,可对样品进行非破坏性和无接触分析。

            单独的测量模块和直观的用户界面支持记录,处理和导出您的测量结果。T-SPECTRALYZER F是一款高性能太赫兹光谱仪,提供0.1 - 2.5太赫兹的频率范围和高达54 dB*的动态范围。

            0.05s的短测量时间允许监测过程或样品的空间映射。操作是用户友好的-不需要耗时的培训。标准化的硬件和软件接口可帮助您将光谱仪集成到现有的网络和工艺流程中。由于太赫兹波是完全安全的,所以不需要任何安全预防措施。

            可能的应用程序:

            T-SPECTRALYZER F在许多方面开辟了新的维度
            测量应用领域,例如:

            • 确定多层体系的层厚
            • 即使通过塑料管道或其他包装也能识别物质
            • 粉末和片剂形式的化学物质分析
            • 液体和气体的分析
            • 掺杂半导体材料的表征
            • 水分分布调查
            • 聚合物填充水平的测定
            • 区分各种异构体
            • 区分结晶和非晶结构

            技术数据

            • 频率范围:
              0.1太赫兹到2.5太赫兹
              (33厘米-1至133厘米-1)
            • 动态范围:> 54 dB, 0.5 THz (16.7 cm -1)
            • 频率分辨率:
              标准:10ghz。范围100 ps)
              最大值:5ghz。射程200秒)
            • 测量时间:
              标准:5秒(20ps /s时100ps)
              最小:0.05 s (20000ps /s时100ps)
            • 样品扫描范围/波束直径:
              标准:200 × 200mm 2,(精度~ 0.2 mm)
              波束直径:~ 1.5 mm(频率相关)