High-Resolution CCD Spectrometers

Diese Geräte zeichnen sich durch eine hohe Quantenausbeute im UV-Bereich und ein hohes Signal-Rausch-Verhältnis aus, was sie für eine Vielzahl anspruchsvoller Anwendungen ideal macht.

Die Modelle SM303-HRS, SM540 und SM642-HRS verwenden rückverdünnte CCD-Detektoren, die für ihre hohe Empfindlichkeit bekannt sind. Das Kühlen dieser Detektoren auf -10°C reduziert das thermische Rauschen und führt zu einer verbesserten Leistung bei der Detektion schwacher Signale. Daher sind diese Spektrometer optimal für die Analyse von Proben mit geringer Lichtintensität geeignet.

High-Resolution CCD Spectrometers

Verfügbare Modellvariationen

Alle Varianten der Produktreihe und ein Vergleich ihrer Eigenschaften

ModelsSM303-HRS SM540 SM642-HRS

Detector

CCD back-thinned, cooled

CCD

CCD back-thinned

Pixel

1024 x 58

3648

2048 x 64

Spectral range

~200-1050 nm

200-1050 nm

200-1050 nm

Optical resolution (slit-dependent)

~0.5 – 10 nm

0.1 – 10 nm

0.1 – 7 nm FWHM AVG

Signal-to-noise ratio

>1000:1

250:1

450:1

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FAQs

für High-Resolution CCD Spectrometers

Das SM303 ist für Anwendungen konzipiert, die ein sehr hohes Signal-Rausch-Verhältnis und einen großen Dynamikbereich erfordern, wie z. B. Fluoreszenz, Raman und diffuse Reflexion. Es bietet extrem niedriges Dunkelrauschen und Streulicht, hohe UV-Quanteneffizienz und eine hohe Datenerfassungsgeschwindigkeit.

Die Kühlung verbessert das Signal-Rausch-Verhältnis erheblich, indem das thermische Rauschen reduziert wird. Dies ist für die hochauflösende Spektroskopie unerlässlich, bei der feine Details in den Spektren erfasst werden müssen. Ein weiterer Vorteil ist die Möglichkeit besonders langer Integrationszeiten.

Das SM540 zeichnet sich durch seine hohe Pixelanzahl von 3648 aus, die eine außergewöhnliche spektrale Auflösung ermöglicht. Dies macht es ideal für Anwendungen, die eine detaillierte spektrale Analyse erfordern.

Dank seiner hohen spektralen Auflösung und seines erweiterten Spektralbereichs ist das SM642-HRS besonders geeignet für die Untersuchung komplexer Proben wie detaillierte Raman- und Fluoreszenzstudien sowie für die präzise Charakterisierung von LED-Eigenschaften.

Eine hohe Quanteneffizienz im UV-Bereich ermöglicht die effiziente Detektion und Analyse von UV-Licht, was für Anwendungen wie die UV-VIS-Absorptionsspektroskopie und die Untersuchung von Photoreaktionen von entscheidender Bedeutung ist.