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为什么使用TCSPC进行荧光寿命测量? |
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TCSPC(时间相关单光子计数)是一种荧光寿命测试技术。这种技术在测试灵敏度、动态范围、数据准确度和精密度上具有显著优势。本文介绍了TCSPC技术灵敏度、测量形式、时间分辨率、噪声统计、动态范围、时间范围和稳定性。(详细内容) |
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单线态氧的稳态瞬态测量 FLS980 |
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单线态氧在1270nm的发光十分弱,要检测到荧光信号是一项十分具有挑战性的工作。过去通常使用锗和铟镓砷检测器进行检测,但也仅仅局限于稳态荧光检测。FLS980荧光光谱仪具有灵敏的近红外PMT检测器、强激发光源和高效光学系统,是一款进行单线态氧测量的理想仪器。(详细内容) |
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TCSPC(时间相关单光子计数)是什么? |
TCSPC(Time-correlated single-photon counting,时间相关单光子计数)是一种很成熟且在荧光寿命测量中应用最多的技术,在光子迁移测量、光学时域反射测量和飞行时间测量中也正变得越来越重要。本文从TCSPC技术的主要原理、主要构成、工作模式、测量范围等方面进行介绍。 |
校正氙灯的选择:除臭氧还是不除臭氧? |
Xe900是爱丁堡荧光光谱仪中所使用的450W连续氙灯,可以使用除臭氧或是不除臭氧的灯泡进行工作。这篇文章将对臭氧和不除臭氧的氙灯的波长依赖特性和激发单色器上需要进行选择的光栅的效率进行介绍,对比两者的适用性和优缺点。 |
什么是MCS(多通道扫描)? |
多通道扫描技术(Multi-channel scaling ,MCS)是一种单光子计数技术,可以用来记录在微秒到秒级时间范围内发光衰减过程。通常先用一个脉冲光源激发样品,使样品发射出光子。光子的密度以时间为函数,常为指数衰减方程。本文主要阐述了MCS技术的原理。 |
单-单系统与双-双系统杂散光的比较 |
比较光谱仪体系的杂散光水平并不是一件简单的事情。非常弱的信号需要与很强的信号之间进行比较。另一难点是从单色器中产生的杂散光与单色器光学元件的照度有关。本文将会对FLS920荧光光谱仪中不同的单色器配置进行杂散光水平的比较。分别是激发和发射侧均为单单色器的配置和激发和发射侧均为双单色器的配置。 |
光致发光量子产率测量 |
光致发光量子产率可以表征样品的发光效率,即测量样品有效利用吸收光的效率,数学上可以表示为发射光子数和吸收光子数的比值。对比于相对量子产率,绝对荧光量子产率测量应用得越来越广泛。因为后者不需要量子产率的标准样品,广泛适用于液体、薄膜和粉末样品。本文主要介绍在爱丁堡FLS980荧光光谱仪上联合光致发光量子产率附件对液体和固体样品进行量子产率的测量,以及激发光波长的选择对于量子效率结果的影响。 |
超连续激光光源灵活运用于准稳态和瞬态荧光研究 |
商品化的荧光寿命测量仪器一直苦于没有找到一种简单、紧凑和相对便宜的宽光谱范围光源,这种光源须灵活适用于准稳态和时间相关的测量。本文报告了一种集成光泵浦光子晶体纤维的超连续激光光源(Fianium,SC400PP),同时介绍了一项超连续激光光源光谱选择的创新技术,边缘干涉滤光片技术。 |
商品化TCSPC技术光谱仪的最新光源 |
时间相关单光子计数技术的光源必须具有:高重复性(>100kHz)、理想脉冲幅宽低于20ps。现在已有的光源均存在缺陷,不具备光谱可调谐性,或可调幅度很窄(10nm-100nm)。本文介绍了一种全新的集成于商品化荧光寿命光谱仪的光源,这种光源在很宽的光谱范围内均具备可调谐性。 |
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英国爱丁堡仪器公司大事记 |
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英国爱丁堡(Edinburgh Instruments,EI)成立于1971年,创始人是赫瑞瓦特大学物理学院院长Smith教授,是一家专注于生产和研发高性能研究级光谱仪的公司。产品线覆盖从紫外可见到近红外区域,从稳态光谱测量到瞬态光谱测量,以及激光闪光光解光谱仪等等。(详细内容) |
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爱丁堡仪器优秀学术论文有奖征集活动 |
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感谢爱丁堡仪器广大用户多年来对爱丁堡产品的信任与支持!为进一步促进爱丁堡产品在科研领域的应用和发展,增强科研工作者对研究热点的交流,由天美(中国)主办的“爱丁堡仪器优秀学术论文征集活动”,诚邀爱丁堡产品的使用者、研究工作者、爱好者积极参加!(详细内容) |
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荧光磷光光谱仪OB920 |
爱丁堡的OB920是一款紧凑型,计算机控制寿命测试光谱仪,它联合了时间相关单光子计数(TCSPC)和多通道扫描(MCS)技术来获得准确的荧光和磷光寿命测量...... (详细内容) |
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