T64000被設計成為拉曼分析的通用平臺。它集成三級光譜儀,具有空前的光學(xué)穩定性。該儀器配備了公認的 性能卓越的共焦LabRam拉曼顯微探針。機械耦合設計嚴格而穩定。光學(xué)耦合通光效率達到理論極限。
兩級相減
三級相加
直接單級光譜儀
高雜散光抑制水平
在許多應用中,全息notch濾光片技術(shù)為可見(jiàn)波長(cháng)的激光濾除提供了一個(gè)很好的解決方案。然而,使用濾光片對于接近激光線(xiàn)的低波數性能仍有公認的局陷性,即便使用專(zhuān)門(mén)的低頻附件,對于一些難做的樣品,仍然不可能在10 , 20 或 30 cm-1得到可靠的數據。用T64000兩級相減的配置時(shí),能很好得到非??拷す饩€(xiàn)的信息。相減模式對于研究諸如高分子體系的LA模和晶格模這類(lèi)細節很重要。
超高分辨率
在T64000三級光譜儀系統中,用三級相加的配置具有超高的分辨率,非常適于精確研究拉曼峰位置。在半導體材料,如GaN、SiC 和金剛石中,研究應力引起的拉曼峰位移通常要精確到0.1cm-1。高分辨為拉曼權威鑒定和認證提供足夠的精度。
T64000在深紫外拉曼測量中有許多優(yōu)勢
高雜散光濾除水平甚至在深紫外(244nm)都可觀(guān)察到低于100cm-1的低頻拉曼信號。在其測量范圍內可不受限制地提供完整的光譜??烧{諧雙單色儀的濾光模式保證可配置深紫外各種激發(fā)波長(cháng),(例如,227-290nm)。因此,可優(yōu)化對具有特殊結構成分的樣品進(jìn)行的共振增強測量(例如,DNA中的蛋白質(zhì))。紫外-可見(jiàn)顯微鏡選項適合工作在寬光譜范圍,且不需要更換或移除光學(xué)元件。在各個(gè)波長(cháng)都保持著(zhù)很高的空間分辨率。它也提供專(zhuān)業(yè)的紫外增強圖像以觀(guān)察樣品,以及所有的標準拉曼圖像元件。T64000系統單級譜儀640mm的焦長(cháng),和LabRAM HR系統一起保證拉曼具有標準光譜分辨率和高光譜分辨率。紫外大約1.4cm-1/像元的分辨率比小型普通分辨率的儀器4 cm-1/像元的分辨率好很多。
焦長(cháng) |
640mm/一級 |
光闌** |
f/7.5 |
三級色散** |
0.23 nm/mm |
單極色散** (直接或兩級相減) |
0.7 nm/mm |
光柵 |
76 x 76 mm2; selection from over 50 gratings including the patented PAC gratings |
驅動(dòng)機制 |
正弦桿 |
步長(cháng)* |
0.00066 nm |
機械范圍* |
0 to 1000 nm (and above) |
狹縫 寬度 |
0 to 2 mm wide; 0.5,1.,2.5,5,15 mm high |
(相減) 寬度 |
0 to 50 mm wide; 0 to 15 mm high |
(光譜儀入口) |
0 to 25 mm wide, 0 to 15 mm high |
光譜儀端口 |
25 - 30 mm clear aperture |
*基于1800gr/mm光柵, **依賴(lài)于激光波長(cháng) |
光譜分辨率和光譜覆蓋范圍
配置 |
單極色散(直接或兩級相減) |
三級色散相加 |
|
光柵(gr/mm) |
機械范圍 |
單窗口CCD覆蓋范圍(1")**
|
單窗口CCD覆蓋范圍(1")** |
300 |
0-6000 nm |
133 nm |
38.0 nm |
600 |
0-3000 nm |
62 nm |
21.0 nm |
1200 |
0-1500 nm |
30 nm |
9.1 nm |
1800 |
0-1000 nm |
17 nm |
5.7 nm |
2400 |
0-750 nm |
11 nm |
4.1 nm |
3600 |
0-500 nm |
6 nm |
2.0 nm |
** 1 nm 相當于大約:.
320 nm波長(cháng)時(shí)100 cm-1
500 nm波長(cháng)時(shí)40 cm-1
750 nm波長(cháng)時(shí)15 cm-1