※ 飛秒上變頻與TCSPC測量相結(jié)合,占用空間小
※ 簡便的操作和簡便的日常維護
※ 作為HARPIA-TA的附件獨立單元使用
※ 在熒光上轉(zhuǎn)換和TCSPC模式之間輕松切換
※ 與運行頻率為50 – 1000 kHz的PHAROS和CARBIDE系列激光器兼容
※ 模擬PMT檢測器選件用于熒光上轉(zhuǎn)換
※ 上轉(zhuǎn)換晶體和棱鏡的自動光譜掃描和校準(zhǔn)
※ 在飛秒至微秒范圍內(nèi)測量熒光動力學(xué)
※ 控制泵浦光束的以下參數(shù):
–偏振(使用Berek偏振補償器)
–強度(使用手動或自動連續(xù)可變中性密度濾光片)
–門延遲(使用光學(xué)延遲線)
※ 使用單色儀的光譜分辨熒光檢測
※ 與HARPIA-TA主機結(jié)合使用時,單個單色儀可用于時間分辨的吸收和熒光測量,而無需更換檢測器。其他單色儀選項也可用,例如用于更高TCSPC時間分辨率的雙減法單色儀
HARPIA?TF是時間分辨熒光測量模塊,結(jié)合了熒光上轉(zhuǎn)換和TCSPC技術(shù)。在熒光上轉(zhuǎn)換中,來自樣品的信號與飛秒門控脈沖在非線性晶體中混合,以實現(xiàn)高時間分辨率,該分辨率受到門脈沖持續(xù)時間的限制,范圍為250 fs。對于超過150 ps的熒光衰減時間,該儀器可用于與時間相關(guān)的單光子計數(shù)(TCSPC)模式,以測量200 ps – 2μs范圍內(nèi)的動力學(xué)軌跡。HARPIA-TF模塊支持Becker&Hickl TCSPC設(shè)備和檢測器。
這兩種時間分辨熒光技術(shù)的結(jié)合,可以測量飛秒至微秒范圍內(nèi)的光譜分辨熒光衰減。
通過使用高重復(fù)頻率的PHAROS或CARBIDE激光器,可以測量熒光動力學(xué),同時以低脈沖能量激發(fā)樣品直至幾納焦。
【產(chǎn)品核心詞】
TA瞬態(tài)吸收光譜系統(tǒng)、飛秒/納秒/皮秒泵浦探測、熒光上轉(zhuǎn)換光譜、超快時間分辨、泵浦探測系統(tǒng)、
【關(guān)聯(lián)產(chǎn)品】
點此查看?:飛秒超快泵浦探測光譜系統(tǒng)HARPIA
點此查看?:超快瞬態(tài)吸收光譜儀HARPIA-TA
點此查看?:第三束傳輸 HARPIA-TB
點此查看?:顯微模塊
【規(guī)格參數(shù)】
上轉(zhuǎn)換模式
波長范圍 | 300 – 1600nm |
波長分辨率 | 受選通脈沖的帶寬限制, 一般在 100 波數(shù)左右 |
延遲范圍 | 4ns, 6ns, 8ns |
延遲階 | 4.17fs, 6.25fs, 8.33fs |
時間分辨率 | <1.4 × 泵浦或探測脈沖脈寬 (取決于較長的脈沖寬度), 標(biāo)準(zhǔn) PHAROS 激光脈寬為 420fs |
信噪比 | 100 : 1.5,假設(shè)每點累積時間為 0.5秒 |
TCSPC模式
參數(shù) | 數(shù)值 |
TCSPC 模塊 | Becker&Hickl SPC 130, 集成于軟件 |
探測器控制 | Becker&Hickl DCC 100 |
光電倍增管 | Becker&Hickl PMC 100 1 標(biāo)準(zhǔn) |
波長范圍 | 300 – 820nm |
固有時間分辨率 | <200ps |
帶有單色器的時間分辨率 | <1.2ns |
信噪比 | <100 : 1, 假設(shè)每個跡線有 5 秒的積累時間
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光譜儀尺寸: 275(寬)×571(長)×183(高)mm


左:HARPIA光學(xué)布局,用于熒光上轉(zhuǎn)換測量
右:使用HARPIA-TF在熒光上轉(zhuǎn)換模式下獲得的溶液中DCM激光染料的熒光動力學(xué)

具有HARPIA-TB和HARPIA-TF模塊的HARPIA系統(tǒng)的外形圖


左:時間相關(guān)單光子計數(shù)(TCSPC)的原理,右:時間分辨熒光上轉(zhuǎn)換原理