200毫米焦距偏差纠正光谱仪

畸变校正真空紫外线单色仪

新麦克弗森的君主是一个紧凑,多功能真空紫外单色仪。aberration-corrected衍射光栅的一大选择。调整仪器波长的兴趣,和应用。这个仪器直接连接到真空等离子体物理实验或建立一个强烈的紫外线可调的来源。可以扫描单色仪,分光计,或与微通道板或直接检测CCD光谱仪。君主是流行于系统由于其紧凑的设计,高吞吐量和决议。

新麦克弗森君主PDF数据表

大气等离子体射流的短GIF剪辑氦气20 kv 13赫兹在空气中点击样品光谱选项卡下面看到氦发射光谱测量与模型234/302(光学设计与君主)


规范和额外的信息:

规范

光学设计 畸变校正Seya-Namioka
入射角 32度
焦距 200毫米
f /没有。 4.5
波长范围 请参考光栅感兴趣的范围
波长精度 + / - 0.10海里(1200 g /毫米光栅)
波长再现性 + / - 0.025海里(1200 g /毫米光栅)
光栅的大小 40 x 45毫米炮塔(单一运动光栅持有人,可选)
连续变量测微驱动宽度0.01到3毫米。可设定的高度。
真空 高真空10 e-6托标准,特高压可选的
焦平面 25毫米微通道CCD板或直接检测


性能与各种衍射光栅:

光栅槽密度(g /毫米) 2400年 1200年 600年 300年
光谱分辨率(nm,应用 0.05 0.10 0.2 0.4
色散(nm /毫米) 2 4 8 16
波长范围(nm) 225年 550年 1100年 2200年
全息优化:(nm) 80年 140年 140年 140年
140年 300年

*光栅工作最好从2/3 3/2优化波长

轮廓图

麦克弗森君主畸变纠正真空单色仪

一些例子/测试光谱

氘光谱收集与模型畸变纠正光栅在234/302直接检测CCD。光源氘灯氟化镁的窗口。氢、氦和氖光源空心阴极模型629。电离HeNe扫描VUV硅二极管显示的相对响应凹畸变纠正单色仪光栅(2400 g /毫米铂铝涂层和1200 g /毫米氟化镁涂层)
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选择出版物

文摘:我们意识到一个solid-state-based真空紫外谐波振荡频率梳的外部增强腔。光学转换到目前为止只有使用气态的媒体报道。我们提出一个理论,让最适合固体一代中选择特定的目标函数,调整材料的能带。我们实验用AlN薄膜生长在蓝宝石衬底上实现一个紧凑的频率梳谐波源在深紫外(DUV) /真空紫外/深紫外光谱范围(VUV)。通过扩展我们的VUV早些时候(选择来源。表达26日,21900(2018)]增强腔,sub-Watt水平Ti:蓝宝石飞秒频率梳是24 W存储平均功率增强,第三,5日和7日产生谐波,目标5谐波的力量在160 nm增加了两个数量级。新兴的非线性效应在固体培养基,加上合适的intra-cavity分散管理,支持最佳的增强和稳定锁定。为了演示实现频率梳的光谱能力,我们报告的测量第三谐振梁和266 nm之间连续波激光器达到约1 MHz的准确性。(链接]
j .赛里斯·e·赛里斯,c . Serrat e . c .年轻,j . s .斑点和t . Schumm
文摘:这项工作研究激光诱导击穿光谱(LIBS)的能力,提高检测的光元素,如硅(Si)、(B),硼碳(C)和硫(S)。在这半岛综合体育官方APP下载德甲项研究中,等离子体模拟衰减随时间利用LIBS NIST所提供的应用程序,获取光谱的光谱范围从真空紫外(VUV)近红外(NIR)地区。由于电子密度(ne)和等离子体温度(Te)减少在腐烂的过程中,从中立的发射谱线的强度,计算单电离,双电离物种。结果允许我们确定合适的范围和Te实验测量,并构造一个Saha-Boltzmann(某人)使用中性的情节,单电离,双电离的物种。样品含有硅,B, C, S在延迟测量激光射击后的100 - 1000 ns低压(13 mbar)在氦的气氛中。从测量数据中选择合适的行VUV范围计算每个样本在不同等离子体的Te延迟。结果表明,由于跨VUV-UV-NIR多个物种的包容,一个明显的改善在Te的准确性,这是一个至关重要的因素calibration-free填词(CF-LIBS) . .(链接]
帕维尔vei,艾丽西亚Marin-Roldan和书Krištof
文摘:时间和angle-resolved光电发射光谱(trARPES)使用500 k半岛综合体育官方APP下载德甲Hz极紫外光源操作21.7 eV探测光子能量是报道。基于大功率激光镱,光参量啁啾脉冲放大,和ultraviolet-driven谐波生成、光源产生一个孤立的谐波与110伏带宽和流量超过1011光子/ s的样本。结合最先进的arp室,这个桌面实验允许场次率pump-probe电子动力学的实验占据,通常占据(兴奋)在整个布里渊区和颞系统响应函数低于40 fs。(链接]
m . Puppin y邓,c·w·尼科尔森,j . Feldl n . b . m .散粒h·维塔p s Kirchmann c . Monney l . Rettig m .狼和r . Ernstorfer
文摘:时间和angle-resolved光电子能谱(trARPES)是一种强大的方法半岛综合体育官方APP下载德甲来跟踪的粒子和电子乐队的超快动力学能量和动量空间。我们现在设置trARPES 22.3 eV极端的紫外线(远紫外线)在50 khz飞秒脉冲重复率,使快速数据采集和获得动力学在动量空间具有高度的敏感性。的设计和操作远紫外线beamline, pump-probe设置,并详细描述了特高压端站。通过描述出发的影响扩大,我们确定一个最终source-limited 60兆电子伏能量分辨率,通常是80 - 100伏在1-2e10光子通量/ s探测器获得的样本。仪器功能演示了通过平衡和时间分辨arp的研究过渡金属dichalcogenides。50 khz的重复率使敏感的测量的粒子在半导体MoSe2低励磁将仪器时间分辨率65 fs。此外,photo-induced相变可以与可用泵驱动的影响,如电荷密度波所示1 t-tise2融化。高重复率设置提供了一个通用的平台敏感远紫外线trARPES,从电子淬火阶段扰乱性的限制。
简正符合巴斯,他王、翳明徐朱利安•Maklar Frederic Joucken Lingkun曾庆红,塞巴斯蒂安·斯托尔,约翰胡椒,克里斯•Jozwiak谊德壮族,乔纳森·d·Denlinger Zahid侯赛因,亚历山德拉Lanzara,罗伯特·Kaindl
文摘: 在《自然》网站上一个结构简单的基于介质阻挡放电的无汞等离子紫外线源已经开发了高效水消毒。的源由两个同轴的石英管之间的介质阻挡放电装置的优化天然气缺口。外电极是一个铝烤铝箔胶带以螺旋形式安排优化,虽然内电极是一个空心铝金属杆,密封。强大的乐队达到波长172 nm和253 nm,连同一个弱乐队达到波长265 nm同时观察到由于等离子体辐射的外加剂氙和碘气体。发达紫外线源已被用于细菌失活的研究使用的实验装置是一种相当于传统的家用净水器系统。失活研究五种细菌,即。、大肠杆菌、志贺氏杆菌鲍氏、弧菌、大肠杆菌群和粪便大肠杆菌与4演示了日志减少在不到10秒钟。
Ram普拉卡什,Afaque m·侯赛因联合国Pal, n . Kumar k Khairnar & m·克里希纳汉
文摘:应用多层技术扩展到高消光系数材料,引入金属电介质滤波器设计。金属材料通常有较高的消光系数在远紫外(FUV)地区,所以光学厚度应小于金属材料的介电材料。宽带FUV过滤器9-layer非周期Al / MgF2多层成功设计并制作的,它显示了高反射在140 - 180海里,抑制反射在120 - 137和181 - 220 nm
范),天主Bo,海丰王,他鑫郑,Ling-Ping他本·陈,丁伟Liu Zhong-Xu崔,小胡杨和李Yun-Peng
文摘:增加的光诱导的room-temperature-stable折射率在波长为1.55 ~ 5 x10e4嗯在磷硅酸盐纤维没有他们的初步加载与氢分子。结果表明,辐照初步hydrogen-loaded纤维的东盟地区论坛在193 nm激光增强了折射率感应效率一个数量级。induced-absorption光谱预先形成的磷硅酸盐玻璃核心和光纤从他们捏造研究广泛的光谱范围从150到5000纳米。激烈的induced-absorption乐队(~ 800 cm - 1)在180 nm,强烈影响诱导折射率的形成。量子化学模型的缺陷提出了与此相关的乐队。
Rybaltovsky,旁白精英,V.G. Plotnichenko前任所长A.V. Lanin, S.L. Semenov, A.N. Gur 'yanov,视野Khopin, E.M. Dianov
文摘:碘化铯作为反射光电阴极的性能。绝对的量子效率的碘化铯500纳米厚膜已经以150 nm - 200 nm波长范围。波长范围的光吸光度分析了190 nm - 900 nm)和光学和差距能量计算。折射率的色散性质测定使用信封的情节透光率数据。电影形态和元素成分调查了原子力显微镜和x射线光电子能谱技术。半岛综合体育官方APP下载德甲
Triloki, r·拉伊尼基塔•古普塔Nabeel碰头Jammal,辛格的手段
文摘:我们演示了高效的一代的超快的极端紫外线(远紫外线)脉冲在89 nm的强烈的267 nm紫外线飞秒丝状形成在氩气。远紫外线脉冲生成效率明显增强了氩气通过紫外线灯丝终止的背景真空防止backconversion生成的三次谐波的远紫外线基紫外脉冲。这是进一步结合noncollinear紫外线灯丝交互产生volume-plasma pre-extract远紫外线脉冲从灯丝核心,导致进一步的远紫外线增强。生成的89海里远紫外线脉冲到达是什么到目前为止,据我们所知,脉冲能量最高的190新泽西
王,李W,丁L,曾庆红H
文摘:大量的当前和未来的中微子实验和暗物质探测使用闪烁光从高贵的元素作为测量能量沉积的机制。这些元素的闪烁光产生的极紫外(EUV)范围从60 - 200 nm。目前,最实用的技术,观察这些波长的光就是围绕着闪烁的薄膜卷四苯基丁二烯(图则作为萤石。“电影吸收EUV光子和重发射可见光光子,可检测各种商业光电传感器。我们现在再发射光谱的测量“电影当照明与128年,160年、175年和250年纳米光。我们也测量荧光效率作为一个事件从120年到250纳米波长的函数。
v . m . Gehman s . r . Seibert k . Rielage a .他y太阳,D.-M。梅,j . Maassen d·摩尔
文摘:我们报告的光电发射性能300…厚递送的,5000…厚反光UV-sensitive CsBr光电阴极。post-evaporation热处理后在70°C的绝对量子效率是35%在150海里,用红色边界截止在195纳米左右。广泛的老化研究CsBr CsI光电阴极,在高光子通量和离子轰击下气体雪崩倍增模式,进行了第一次没有暴露在空气中。结果与以前公布的数据相比CsI老化和老化测试的方法讨论了细节。
b·k·辛格e . Shefer a . Breskin r . Chechik和n亚伯
文摘:我们将演示的超短光脉冲压缩紫外线(UV)冲动兴奋分子波包在充氮128年25厘米长的空心波导Aµm直径。压缩后CaF2棱镜由XFROG脉冲持续时间是23日0.50 fs的时间带宽积。我们的技术的优点是效率高,也可能使用它为脉冲波长短于200海里。实验的观察是一个理论模型来解释。
Noack f;Steinkellner o .;Tzankov p;Ritze, h。赫曼,j .;重击,Y。
文摘:最近荧光研究表明,超短脉冲激光激发可能非常挑剔。选择性高强度激光激发持有多光子过程的物理的重要后果。建立这种选择性的程度,我们进行了详细的比较研究的互动产生的真空紫外荧光N2和高强度的红外超短激光脉冲基于“增大化现实”技术。N2和Ar揭示两类转换,inner-valence ns←np和里德伯np←n孩子”。从他们的压力依赖性,我们把每个转换与等离子体或直接激光激发。此外,我们定性确认这种联系的时间依赖性荧光信号。值得注意的是,只有N2礼物直接激光激发的证据。这与inner-valence直接激发产生碎片离子氮(2 s)孔,两个不明身份的转换,和一个分子过渡,N + 2: X 2∑C + g←2∑+ u。我们讨论这些结果的最近提出了多光子激发模型。
咖啡、瑞安N和吉布森,乔治·N。
文摘:我们制定和实施一个实验性的策略的生成高能高阶谐波作用下)气体非线性过程的研究在软x射线地区。我们生成高阶谐波通过高能Ti:蓝宝石激光气体细胞充满氩气或霓虹灯。每个脉冲的能量是由自动控制优化的多个参数影响生成过程。这个优化过程让我们获得每脉冲能量和谐波秩序高达200新泽西在氖、氩和20新泽西有良好的空间属性,使用一个松散的聚焦几何(f#≈400)和一个20毫米长介质。我们还从理论上研究的宏观条件absorption-limited高次谐波脉冲能量的转换效率和优化用于高能激光系统
Rudawski P, Heyl厘米,Brizuela F, Schwenke J,佩尔森,Mansten E, Rakowski R, rad L,皮F,金正日B, Johnsson P L 'huillier。
文摘:美国西南研究院紫外线反射室(SwURC)是一种高度能力的紫外线反射计室和数据采集系统旨在提供双向散射数据的各种表面和材料。室提供实验室的紫外反射率测量水霜/冰,月球土壤,模拟的,类似物来支持解释莱曼α的紫外反射率数据映射的项目(灯)月球勘测轨道飞行器(LRO)。氘灯照亮一个单色仪的名义波长范围115 nm - 210 nm。探测器扫描发射角度-85°+ 85°的主平面。液态氮通过托盘的样品山使恒制冷温度降至78 K,形成水冰和其他挥发性样品。SwURC可以配置为检查范围广泛的样品和材料通过使用自定义移动样品托盘、连接器和持有人。校准参考标准测量报告这里包括Al / MgF2涂镜面反射和漫射相对于红光Fluorilon镜子。这个校准工作是一个前兆报告的实验测量水的远紫外反射率霜,阿波罗月球模拟的,土样10084年LRO-LAMP的支持。
Proc。相比8859年,紫外线、x射线和伽马射线太空仪器对于天文学十八,88590 r(2013年9月26日);doi:10.半岛app应用下载1117/12.2024460
普雷斯顿l .圆锥形石垒;库尔特·d·Retherford;格雷戈里·s .冬天;埃里克·c·巴;斯蒂芬·m·Escobedo;爱德华·l·帕特里克;阿曼达·里克特;迈克尔·w·戴维斯;保罗•f•英里;乔尔·w·帕克; G. Randall Gladstone ; Thomas K. Greathouse ; Eric R. Schindhelm ; Lori M. Feaga ; S. Alan Stern
文摘:我们研究thorium-doped CaF2晶体的光学光谱作为一个可能的平台229核异构体转变。半岛综合体育官方APP下载德甲我们预计两个主要来源的背景信号可能覆盖核光谱信号:VUV-photoluminescence,探头造成的光,和辐射发光,由229的放射性衰变,其女儿。半岛综合体育官方APP下载德甲我们发现在波长260纳米以上,丰富的光致发光光谱和辐射发光排放超过220海里。这是非常有前途,因为荧光来自异构体转变,预测在200纳米波长短于,可以过滤幽灵似地从水晶发光。此外,我们探讨与温度有关的发光衰减时间,以及热释光特性。我们的发现允许立即优化光谱协议的初始搜索核过渡使用同步加速器辐射,以及未来光学时钟与窄线宽激光手术。半岛综合体育官方APP下载德甲
西蒙•Stellmer马提亚Schreitl,托尔斯滕Schumm
文摘: 在《自然》网站上小说桌面极端紫外线(远紫外线)光源基于谐波生成(作用)产生独特的洞察分子的基本性质,纳米材料,或相关的固体,使先进的应用程序在成像或计量。高次谐波高重复率预示着大扩展实验的好处,然而有效的远紫外线转换相应的驱动脉冲弱是具有挑战性的。在这里,我们将演示一个高效源50 khz的飞秒远紫外线脉冲重复率,利用紫外二次谐波集中紧Kr天然气。在这个级联方案中,一个光子通量超出≈22.3 eV,生成3×1013 s - 1与5×纯转换效率超过类似直接驱动谐波两个数量级。这种增强超过预测的偶极子波长定标,证明改进的相位匹配的高次谐波下ultraviolet-driven紧聚焦模拟所证实。光谱分离单个子- 80伏谐波呈现这明亮,50 khz远紫外线源超快光电发射一个强大的工具,纳米成像和其他应用程序。
他王、翳明徐Stefan Ulonska,佩贾Ranitovic约瑟夫·s·罗宾逊和罗伯特·Kaindl
文摘:专门的软x射线和真空紫外~ VUV !聚变等离子体诊断方法用于监控杂质排放量往往是放置在一个非常具有挑战性的实验环境。探测器在这些诊断必须简单;机械的;不受电磁干扰、高能粒子和磁场到几个特斯拉;超高真空兼容;和能够承受退火温度高达300°C。探测器的设计和光度校准组成的下岗通知磷(Y2O2S:结核病),两个非相干光纤束耦合真空直通的光纤面板,和一个光电倍增管(PMT)的报道。我们已经成功地经营这种类型的探测器小说软x射线和VUV诊断在几个聚变等离子体设备。测量可见光子的吞吐量的二氧化硅/硅非相干光纤束,和相关的光损耗耦合的两个纤维面板。此外,提高转换效率的绝对测量下岗通知/ PMT光电探测器基于使用PMT的bialkali光电阴极而不是multialkali提出了软x射线和VUV光子的波长范围。 The conversion efficiency is defined as the ratio of the photoelectrons ejected from the photocathode of a visible detector, which are excited by the scintillated photons that are emitted from the phosphor in a solid angle of 2p, to the number of soft x-ray photons incident on the phosphor. Sensitive electronic gain measurements of the PMT using the visible scintillated light from the P45 phosphor are compared with the gain measurements supplied by the manufacturer of the PMT, which were performed with a tungsten filament lamp operated at 2856 K.
退役军人Soukhanovskii,……里根,M.J.5月,M。Finkenthal, H.W.牛叫声
文摘:我们提出一个简单的方法来测量的能量few-eV异构在第229位。为此,233 u核被掺杂到VUV-transparent晶体,进行α衰变为229,,的概率为2%,填充异构状态。这些229 m原子核衰变为核基态下发射的受欢迎的VUVγ射线,光谱仪的波长可以确定。基于测量的光传输238 u: CaF2晶体在VUV范围,我们期望信号至少大两个数量级比当前使用反冲核表面植入方案。背景信号是由切伦科夫辐射诱导钍衰变链的β衰变。我们估计,即使异构体进行辐射去激发的概率只有0.1%,在VUVγ射线可以发现在合理的测量时间。
西蒙•Stellmer马提亚Schreitl,格奥尔基·a . Kazakov约翰内斯·h·Sterba,托尔斯滕Schumm(见也nuClock.com)
文摘:太阳光谱辐照度的监测具有重要的科学意义和应用价值。介绍了原理、结构和性能的UV-VUV太阳光谱仪。校准原理和标定方法的光谱辐照度响应着重讨论,基于同步辐射。UV-VUV太阳光谱仪的光谱辐照度响应校准在165 nm - 320 nm真空环境下实现光谱范围与肺结核传输标准氘灯作为标准的来源。校准的结果实现,校准的准确性影响因素进行了分析。合成不确定度的校准是5.1%
Bo .Hanshuang Li Li Shurong Wang中国,福田
文摘:月球表面(和其他真空行星机构)进行空间风化微小陨石轰炸和带电粒子辐照。太空风化产生的亚微观的铁(SMFe)粒子沉积的细粒度的钢圈在矿物颗粒或更大的粒子在啤切。由于太空风化,visiblenear红外(可见)光谱显示连续坡度的增加(脸红反照率的减少(加深),和一个吸收衰减特性。也有风化的复杂性表现在月球光谱铁粒度的实施结果;大铁粒子大小(< 100 - 3000 nm)只有变黑,但不要用可见光谱红移。可见的建模技术也先进知识的运用米氏理论占颗粒大小的差异。所有这些信息是相关的和批判性解释月球表面的成熟度和成分在紫外线,但尚未完全探索以类似方式可见。月球勘测轨道飞行器(LRO)特性两个紫外线仪器:莱曼α映射项目(灯)和月球勘测轨道飞行器照相机广角相机(WAC)。为了更有效地检查LRO紫外线数据集,我们的目标是执行互补光谱测量和显微月岩样本和类似物提供指导的可见光和近红外。半岛综合体育官方APP下载德甲
凯伦·r·Stockstill-Cahill约书亚T.S.卡希尔,卡尔·a·Hibbitts
文摘:Ba2Mg (BO3) 2 - Ba2Ca (BO3) 2固溶体掺杂欧盟三国+被传统的固态反应合成。Ba2Ca对称性较低(BO3) 2(单斜)比Ba2Mg (BO3) 2(三方)。固溶体已经准备用Mg2 +离子Ba2Mg (BO3) 2 (BaMBO)大的Ca2 +离子比例在整个范围。欧盟三国+进入英航和毫克/ Ca的网站。因此,激发下的发射光谱和发光衰减时间不同在395 海里,266 海里和电荷转移乐队(施)发光的能量是不同的在594年和616年最大 nm (5 d0→7 5 d0→7 f1和f2过渡,分别)。增加钙离子浓度红移higher-lying施,同时蓝色转变水中施。Ba2Ca (BO3) 2组件的电偶极子磁偶极子比5的d0排放小,和发光衰减时间长于Ba2Mg (BO3) 2主机。Judd-Ofelt分析表明Ωλ参数不改变与钙离子浓度对欧盟三国+毫克/ Ca的网站而显著改变欧盟三国+在英航的网站。
Bartosz Bondzior, Przemysław J.Dereń
文摘:Europium-doped双钙钛矿Ba2MgWO6(宝马)已经成功地通过传统的高温固体的方法。欧盟三国+离子进入只有Mg2 +网站哦,对称,导致单位细胞扩张。发射光谱测量在8 K主要由一个非常强烈的线597 海里对应5 d0→7 f1过渡。没有行与f转换相关的激发光谱,它包含一个宽频带集中在301 海里,造成电荷转移过渡O2−→将+。样品的放射衰变曲线与欧盟三国0.1% + 10 K单指数衰减时间4.23 女士。
纳塔莉亚Miniajluk, Bartosz Bondzior, Dagmara Stefańska, Przemysław J.Dereń
文摘:的光谱和结构性质GdxLa1−xAlO3纳米晶体掺杂镨离子(III)进行了研究。吸收、激发和发射光谱和时间衰变概要文件(3)镨离子的不同钙钛矿样品进行了测量和分析。退火温度的影响,以及影响的La / Gd比样品发光性能,进行了分析和讨论。
k . Lemański Bondzior, d . Szymańskia和p . j . Dereńa
文摘:摘要的内在光学陶瓷的性质研究了通过低温cathodo,照相和光热方法。基于不同的激发光谱排放测量6 K,紫外线发光在4.5 - -5.8 eV是暂时归因于束缚激子(形成能量约 eV)附近antisite缺陷(阳离子在一个“错误”的位置)和电子空穴复合尖晶石矩阵。复杂的紫外发光乐队达到5 eV经历热淬火从6到200年 K。能源缺口是实验的价值估计为8.2 eV 80 K。没有饱和的吸收与辐射诱导f型颜色中心100 kev质子的崛起影响7 ×  1017厘米−2,尽管这类辐照伴随着阴极发光的严厉镇压,尤其是在紫外光谱区。进一步研究的起源这发光衰减的日子还在前头。
Eduard Feldbach, Irina库、Kenichiro Mizohata Gatis Prieditis, Jyrki Raisanen,普Shablonin,亚历山大Lushchik

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