R1 角分辨光谱仪 采用智能旋转设计,易于控制出射 & 入射方向,快速实现 透反射 / 散射 / 辐射 等 7 种光谱测量模式。同时,选用 Polka 分束镜,集成 Fluorite 消色差 萤石透镜,内置 氘气 / 卤素 光源,第一次将波段拓展至 250~2500nm。而这一切皆浓缩于 R1 角分辨光谱仪 内,最终为“复杂样品”的光谱测量带来全新的体验。
      典型应用领域:
       meta-material   样品在不同偏振态具有不同光谱特性,需要光谱测量系统具有各偏振的分辨能力。
       薄膜光谱   样品具有能带结构,呈现光谱的各向异性,需要光谱测试系统具有精确的角度区分能力。
       SPP / SPR   表面等离子体具有敏感的光谱和角度依赖,需要光谱测试系统具有宽泛的光谱测量波段,和精确的角度分辨能力。
      
      R1 角分辨光谱仪 在以上领域的应用得益于如下几个特点: 1  0~360° 完整角度范围  R1 角分辨光谱仪 采用两颗精密的 Suruga 滑台,实现完整的 0~360° 光谱测试;匹配智能算法,快速实现包括 透射 / 反射 / 散射 / 辐射 在内的 7 种光谱测量模式; 2  最宽 250~2500nm 谱段  R1 角分辨光谱仪 内置 氘气 / 卤素 光源,结合 Polka 分束镜,并选取消除色差的 Fluorite 萤石晶体透镜,提供 250~2500nm 超宽波段光谱测量; 3  精细的 5 维调节  为适应 样品的多样性,R1 角分辨光谱仪采用了 x+y / α+β+θ 的 5 维调节台,精细地对样品进行方向调整; 4  外接 Laser 光源  由于新增的外部激光接口,R1 角分辨光谱仪 可拓展应用于 角分辨荧光光谱 测试领域,充分发挥实验室中更为强大的光源的优势。
      
      了解更多内容: 如何测显微角分辨?   高灵敏光谱仪   近红外光谱仪 
      
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使用复享角分辨光谱产品,并标注“ideaoptics”的文献清单(部分)
✽ "Magnetochromatic thin-film microplates." Advanced Materials (2015).
影响因子:19.791,单位:加州大学河滨分校/化学系,通讯作者:殷亚东 等
✽ "Amorphous diamond-structured photonic crystal in the feather barbs of the scarlet macaw." PNAS (2012).
影响因子:9.661,单位:复旦大学/物理系、加州大学伯克利分校/信息科学技术学院,通讯作者:资剑、Eli Yablonovitch 等
✽ "Facile and effective coloration of dye-inert carbon fiber fabrics with tunable Colors and excellent laundering durability." ACS Nano (2017).
影响因子:13.942,单位:苏州大学/纺织与服装工程学院 等,通讯作者:张克勤 等
✽ "A general patterning approach by manipulating the evolution of two-dimensional liquid foams." Nature Communications (2017).
影响因子:12.124,单位:中国科学院化学所,通讯作者:宋延林 等
✽ "Highly sensitive, reproducible and uniform SERS substrates with a high density of three-dimensionally distributed hotspots: gyroid-structured Au periodic metallic materials." NPG Asia Materials (2018).
影响因子:9.157,单位:上海交通大学/材料科学与工程学院,通讯作者:张荻、张旺
✽ "Observation of polarization vortices in momentum space." Physical Review Letters (2018).
影响因子:8.462,单位:复旦大学/物理系、中国科学院物理研究所,通讯作者:资剑、石磊、陆凌
✽ "Highly reflective subtractive color filters capitalizing on a silicon metasurface integrated with nanostructured aluminum mirrors." Laser & Photonics Reviews (2017).
影响因子:8.434,单位:(韩国)光云大学/电子工程系,通讯作者:Sang-Shin Lee 等
✽ "Al2O3 encapsulated Teflon nanostructures with high thermal stability and efficient antireflective performance." ACS Applied Materials & Interfaces (2017).
影响因子:7.504,单位:清华大学/材料科学与工程学院,通讯作者:张政军
✽ "Improving the sensing performance of double gold gratings by oblique incident light." Nanoscale (2015).
影响因子:7.367,单位:吉林大学/化学学院,通讯作者:吕男 等
✽ "Three-dimensional cavity nanoantennas with resonant-enhanced surface plasmons as dynamic color-tuning reflectors." Nanoscale (2017).
影响因子:7.367,单位:北京大学/信息科学技术学院,通讯作者:吴文刚 等
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做为一种先进显示应用价值的功能材料,广视角光谱性能是先进显示材料很重要的一个指标之一。
过度加热将损伤病灶周围正常组织细胞,因此发展高空间分辨的微观温度监控方法是提高光热治疗精度的关键因素。
文章报道了一种基于非对称 Fabry-Perot 共振腔的,可低成本制造的,并可实现单片集成的干涉式全色印刷术。
2017年7月,一篇发表于ACS Nano 的文章首次报道了一种室温下宽带可调的全无机铯卤化铅亚微米球单模激光器。