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UV-beschichtete CCD-Sensoren
Produktmerkmale:
1. CCD-Verbesserungen (CCD-Verbesserungsbeschichtungen)
Viele Detektoren, darunter frontseitig beleuchtete CCDs, lineare Photodiodenarrays und bestimmte CMOS-Bauelemente, weisen im UV-Spektralbereich eine geringe Quanteneffizienz auf. Durch die Anwendung einer dünnen METACHROME-Beschichtung (auch bekannt als Lumogen E) auf die Oberfläche dieser Bauelemente lässt sich die Empfindlichkeit im Bereich von 120 bis 430 nm effektiv, zuverlässig und kostengünstig deutlich steigern. METACHROME ist eine Kompositphosphorbeschichtung, die die Empfindlichkeit von Detektoren im blau-sichtbaren und ultravioletten (UV-)Bereich verbessert. Beispielsweise zeigen frontseitig beleuchtete CCDs praktisch keine Reaktion unterhalb von 350 nm, und bei 400 nm wird typischerweise eine Quanteneffizienz von unter 5 % beobachtet. Ein unbeschichteter frontseitig beleuchteter CCD kann im Bereich von 120 bis 350 nm nicht eingesetzt werden, da er keine Reaktion auf Licht unterhalb von 350 nm zeigt. Allerdings kann ein frontseitig belichteter CCD-Sensor mit METACHROME-Beschichtung zu einem Bruchteil der Kosten eines rückseitig belichteten CCD-Sensors oder einer Photomultiplier-Röhre (PMT) eingesetzt werden.
2. Optische Eigenschaften
METACHROME emittiert Licht im Bereich von ca. 540 bis 580 nm, wenn es mit Licht unter 450 nm angeregt wird. Die hohe Konversionseffizienz von Lumogen E in Kombination mit der hohen Quanteneffizienz von Detektoren bei der Emissionswellenlänge macht METACHROME zu einem idealen UV-„Down-Konverter“ für Siliziumdetektoren. Frontseitig beleuchtete CCDs mit METACHROME-Beschichtung weisen eine deutlich verbesserte Quanteneffizienz unterhalb von 350 nm auf, wie die untenstehende Grafik zeigt. Die dünne METACHROME-Schicht wird bei Wellenlängen über 450 nm transparent und hat daher keinen negativen Einfluss auf die Quanteneffizienz eines Detektors im sichtbaren und nahinfraroten Bereich. Es wurden Messungen durchgeführt, um die Auswirkungen von METACHROME-Beschichtungen auf die Ortsauflösung zu bestimmen. Die Kontrastübertragungsfunktionen eines beschichteten und eines unbeschichteten CCDs mit einem 20 µm großen quadratischen Pixel wurden verglichen und als identisch befunden.

Produktparameter
| nutzbarErregungsbereich | 150nm bis 450 nm |
| Reichweiteder Emission | 500nm bis 650 nm |
| GipfelEmission | 530 nm |
| FluoreszenzZerfallszeit | einige ns |
| Phosphoreszenz | nichtbedeutsam |
| Dickeder Beschichtung | Werteauf Anfrage |
| MTFReduktion | MTFBei 250 lp/mm wird die Dichte um 50 % reduziert. |
| Altern | Alterung wird beeinflusst anhand von vier Parametern: |
| 1. Wellenlänge der Beleuchtung | |
| 2. Beleuchtungsstärke | |
| 3. Temperatur (kann durch Voralterung reduziert werden) | |
| 4. Atmosphäre | |
| Voralterung | verfügbar aufAnfrage |
| wirksamQuanteneffizienz | typischerweise die effektive Quanteneffizienz für die Verwendung- |
Anwendungsszenario:
1. Anwendungen in Geräten für die Präzisionsmedizinanalyse, wie z. B.: DNA-Sequenzierungs- und Genanalysesysteme, Proteomik und biomolekulare Analysen, Durchflusszytometer, mikrobielle Detektion und Arzneimittelentwicklung usw.
2. Anwendungen auf dem Gebiet der Öldetektion, die eine präzise Analyse von Verunreinigungen, Zusammensetzungsänderungen und Abbaugraden in Öl ermöglichen.
3. Prozesssteuerung in Branchen wie der Metallurgie, dem Gießereiwesen, dem Maschinenbau und der Metallverarbeitung.
4. Anwendungen in Laborgeräten und Spektralanalysegeräten.
Anwendungsszenario:
1. Anwendungen in Geräten für die Präzisionsmedizinanalyse, wie z. B.: DNA-Sequenzierungs- und Genanalysesysteme, Proteomik und biomolekulare Analysen, Durchflusszytometer, mikrobielle Detektion und Arzneimittelentwicklung usw.
2. Anwendungen auf dem Gebiet der Öldetektion, die eine präzise Analyse von Verunreinigungen, Zusammensetzungsänderungen und Abbaugraden in Öl ermöglichen.
3. Prozesssteuerung in Branchen wie der Metallurgie, dem Gießereiwesen, dem Maschinenbau und der Metallverarbeitung.
4. Anwendungen in Laborgeräten und Spektralanalysegeräten.
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