SMS

Sistemas padrão de espectroscopia microscópica (SMS)

Adicione espectroscopia a QUALQUER microscópio.

Faça uma atualização simples do seu microscópio atual ou adquira um sistema de microespectrofotômetro completo, pronto para uso imediato.

Com seu conjunto exclusivo de acessórios, a família de sistemas SMS permite que qualquer microscópio padrão seja equipado com um espectrômetro e um detector, oferecendo a possibilidade de realizar técnicas como:

  • Raman
  • Fotoluminescência
  • Tempo de vida (fotoluminescência resolvida no tempo)
  • Refletância
  • Transmitância
  • Eletroluminescência
  • Espectroscopia de espalhamento de campo escuro
  • Fotocorrente

O SMS está disponível como um sistema completo, incluindo o microscópio, ou como uma atualização para o microscópio já existente do usuário. Como atualização, o sistema SMS é compatível com qualquer microscópio vertical dos principais fabricantes, como Olympus®, Nikon®, Zeiss® e Leica®.

Técnicas em destaque

Raman

O SMS oferece microespectroscopia Raman de alto desempenho com especificações comparáveis às de sistemas de bancada de ponta, mas com flexibilidade inigualável.

  • Design exclusivo com corte de filtro preciso que oferece acesso a modos de baixa frequência (melhor que 80 cm⁻¹ garantido).
  • Funcionalidades avançadas, como mapeamento.


 

Fotoluminescência

  • O sistema SMS utiliza principalmente óptica reflexiva em seu projeto, oferecendo uma ampla faixa espectral tanto para excitação (266 nm – 1064 nm) quanto para emissão (250 nm – 2200 nm).
  • Multiplexar diferentes técnicas em um único sistema, como imagens de fluorescência baseadas em filtros e imagens de fotoluminescência hiperespectral completas.
  • Mapeamento de wafers de até 300 mm


 

Fotoluminescência com resolução temporal (tempo de vida)

Adicione fotoluminescência com resolução temporal ou medição de tempo de vida e imagem a qualquer sistema SMS com a opção de contagem de fótons únicos correlacionados no tempo (TCSPC).
Trabalhar no domínio do tempo elimina as influências confundidoras da concentração e do fotobranqueamento, além de oferecer insights sobre fenômenos temporais, como a dinâmica de portadores em células fotovoltaicas e defeitos em semicondutores.

Com sua operação de sistema de 100 MHz líder do setor, a opção SMS TCSPC oferece taxas de aquisição rápidas, com decaimentos adquiridos em meros milissegundos, permitindo medições dinâmicas de tempo de vida do TCSPC. Selecione em nosso catálogo atual de mais de 70 fontes de luz pulsada compactas, com novas opções sendo adicionadas constantemente.

SMS-FLIM video

 

Reflectância e transmitância

Realize medições de refletância e transmitância de amplo espectro, do ultravioleta ao infravermelho próximo, com alta resolução espacial.

 

Eletroluminescência e fotocorrente

Com seu design de estrutura aberta para microscópio, o sistema SMS pode acomodar micro-sondas para permitir medições de eletroluminescência em LEDs, células fotovoltaicas e outros materiais semicondutores.

 

Dispersão em campo escuro

Nanoespectroscopia com técnica de espalhamento em campo escuro
Aproveite a funcionalidade de campo escuro do microscópio para realizar nanoespectroscopia no SMS. Permita a caracterização de nanomateriais medindo o espectro de dispersão de luz no modo de campo escuro.

 

Baixe o folheto informativo sobre SMS para obter mais informações.

Especificações Raman

Espectrômetro e detectores

Espectrômetros

MicroHR

iHR320

iHR550

Lasers de excitação

532 nm, 633 nm, 785 nm

Faixa espectral (cm⁻¹) – Espaço livre

80 – 9.500 (532 nm), 80 – 6.500 (633 nm), 80 – 3.400 (785 nm)

Faixa espectral (cm⁻¹) – Fibra

150 – 9.500 (532 nm), 150 – 6.500 (633 nm), 150 – 3.400 (785 nm)

Grelhas recomendadas

1800 g/mm, 1200 g/mm, 600 g/mm

 

 

Resolução espectral 1 (cm-1 / pixel)

405 nm

5.12

2.34

1.37

532 nm

2.53

1.22

0.73

633 nm

1.54

0.78

0.48

785 nm

0.70

0.40

0.26

Microscópio

 

 

Objetivas de microscópio

Ampliação

10X

50X

100X

Tamanho do ponto

(acoplado por fibra)

< 50 μm

< 12 μm

< 6 μm

Tamanho do ponto

(acoplado no espaço livre)

< 10 μm

< 5 μm

< 2 μm

Etapa de Amostra

XYZ (Opções manual e motorizada disponíveis) – 75 x 50 mm; 100 x 100 mm; 150 x 150 mm; 300 x 300 mm

Câmera de visão

Câmera de visão controlada por software incluída

1 Para grade de 1800 g/mm e CCD com pixel de 26 μm

 

Especificações de fotoluminescência

Espectrômetro e detectores

Espectrômetros

MicroHR

iHR320

iHR550

Lasers de excitação 1

266 nm, 325 nm, 405 nm, 532 nm, 633 nm, 785 nm, 980 nm, 1064 nm

Faixa espectral (nm) 2

250 nm – 2200 nm

Grelhas recomendadas 3

1800 g/mm, 600 g/mm, 300 g/mm

Resolução espectral 4 (nm)

0.39

0.18

0.1

Microscópio

 

 

Objetivas de microscópio 5

Ampliação

10X

50X

100X

Tamanho do ponto

(acoplado por fibra)

< 50 μm

< 12 μm

< 6 μm

Tamanho do ponto

(acoplamento em espaço livre)

< 10 μm

< 5 μm

< 2 μm

Etapa de Amostra

XYZ (Opções manual e motorizada disponíveis) – 75 x 50 mm; 100 x 100 mm; 150 x 150 mm; 300 x 300 mm

Câmera de visão

Câmera de visão controlada por software incluída

1. Outros comprimentos de onda de laser disponíveis mediante solicitação.
2. Extensão para o infravermelho médio disponível mediante solicitação.
Outras 3 grades disponíveis mediante solicitação.
4 Com base em uma grade de 1200 linhas/mm a 500 nm e um CCD com pixel de 26 μm.
5. Recomenda-se o uso de objetivas refletoras ao trabalhar no ultravioleta ou ao utilizar múltiplas fontes que cubram uma ampla faixa espectral.

 

Especificações de fotoluminescência resolvida no tempo (tempo de vida)

Espectrômetro e detectores

Espectrômetros

MicroHR

iHR320

iHR550

 

Lasers de excitação

Fontes pulsadas discretas disponíveis de 260 nm a 1060 nm

Laser branco pulsado sintonizável a partir de 400 nm

Faixa espectral (nm)

250 nm – 1700 nm

Grelhas recomendadas 1

1200 g/mm, 600 g/mm, 300 g/mm

Resolução espectral 2 (nm)

0.39

0.18

0.1

Faixa de vida útil mensurável 3

25 ps para segundos

Microscópio

 

 

Objetivas de microscópio 4

Ampliação

10X

50X

100X

Tamanho do ponto

(acoplado por fibra)

< 50 μm

< 12 μm

< 6 μm

Tamanho do ponto

(acoplado no espaço livre)

< 10 μm

< 5 μm

< 2 μm

Etapa de Amostra

XYZ (Opções manual e motorizada disponíveis) – 75 x 50 mm; 100 x 100 mm; 150 x 150 mm; 300 x 300 mm

Câmera de visão

Câmera de visão controlada por software incluída

Software adicional 5

EzTime (ou EzTime Image, se estiver usando FLIM)

1. Outras grades disponíveis mediante solicitação.
2 Com base em uma grade de 1200 linhas/mm a 500 nm e um CCD com pixel de 26 μm.
3. Componentes eletrônicos e detectores para tempos de vida inferiores a 25 ps disponíveis mediante solicitação.
4. Recomenda-se o uso de objetivas refletoras ao trabalhar no ultravioleta ou ao utilizar múltiplas fontes que cubram uma ampla faixa espectral.
5. Tanto o EzTime quanto EzTime Image podem ser instalados no mesmo computador que o LabSpec. 6.

 

Especificações de refletância e transmitância

Espectrômetro e detectores

Espectrômetros

MicroHR

iHR320

iHR550

 

Fontes de excitação

Lâmpada de xenônio (200 nm – 2200 nm)

Lâmpada halógena de tungstênio (> 350 nm)

Laser supercontínuo (> 400 nm)

Faixa espectral (nm) 1

250 nm – 2200 nm

Grelhas recomendadas 2

1200 g/mm, 600 g/mm, 150 g/mm

Resolução espectral 3 (nm)

0.39

0.18

0.1

Microscópio

 

 

Objetivas de microscópio 4

Ampliação

10X

50X

100X

Tamanho do ponto

(acoplado por fibra)

< 50 μm

< 12 μm

< 6 μm

Tamanho do ponto

(acoplado no espaço livre)

< 10 μm

< 6 μm

< 2 μm

Etapa de Amostra

XYZ (Opções manual e motorizada disponíveis) – 75 x 50 mm; 100 x 100 mm; 150 x 150 mm; 300 x 300 mm

Câmera de visão

Câmera de visão controlada por software incluída

1. Extensão para o infravermelho médio disponível mediante solicitação.
Outras 2 grades disponíveis mediante solicitação.
3. Com base em uma grade de 1200 linhas/mm a 500 nm e um CCD com pixel de 26 μm.
4. Recomenda-se o uso de objetivas refletoras ao trabalhar no ultravioleta ou ao utilizar múltiplas fontes que cubram uma ampla faixa espectral.

 

Especificações de eletroluminescência

Espectrômetro e detectores

Espectrômetros

MicroHR

iHR320

iHR550

Fonte de excitação 1

Medidor de fonte Keithley (série 2400)

Faixa espectral (nm)

250 nm – 14 μm

Grelhas recomendadas 2

1200 g/mm, 600 g/mm, 150 g/mm

Resolução espectral 3 (nm)

0.39

0.18

0.1

Microscópio

Objetivas de microscópio 4

Ampliação

10X

50X

100X

Etapa de Amostra

XYZ (Opções manual e motorizada disponíveis) – 75 x 50 mm; 100 x 100 mm; 150 x 150 mm

Câmera de visão

Câmera de visão controlada por software incluída

1. Outras fontes de tensão atuais disponíveis mediante solicitação.
Outras 2 grades disponíveis mediante solicitação.
3 Com base em uma grade de 1200 linhas/mm a 500 nm e um CCD com pixel de 26 μm.
4. Recomenda-se o uso de objetivas refletoras ao trabalhar no ultravioleta ou ao utilizar múltiplas fontes que cubram uma ampla faixa espectral.

 

Especificações da fotocorrente

Espectrômetro e detectores

Espectrômetros

MicroHR

iHR320

iHR550

 

 

Fontes de excitação

Lasers: 266 nm – 1064 nm

Lâmpada de xenônio (200 nm – 2200 nm) – Opção ajustável disponível

Lâmpada de halogênio de tungstênio (> 350 nm) – Opção ajustável disponível

Laser de supercontínuo (> 400 nm) – Opção sintonizável disponível

Medição da fotocorrente 1

Medidor de fonte Keithley (série 2400)

Grelhas recomendadas 2

1200 g/mm, 600 g/mm, 150 g/mm

Resolução espectral 3 (nm)

0.39

0.18

0.1

Microscópio

Objetivas de microscópio 4

Ampliação

10X

50X

100X

Etapa de Amostra

XYZ (Opções manual e motorizada disponíveis) – 75 x 50 mm; 100 x 100 mm; 150 x 150 mm; 300 x 300 mm

Câmera de visão

Câmera de visão controlada por software incluída

1. Extensão para o infravermelho médio disponível mediante solicitação.
Outras 2 grades disponíveis mediante solicitação.
3 Com base em uma grade de 1200 linhas/mm a 500 nm e um CCD com pixel de 26 μm.
4. Outros objetivos podem ser recomendados se o trabalho for na faixa do ultravioleta ou se forem utilizadas múltiplas fontes que cubram uma ampla gama espectral.

 

Especificações de espalhamento em campo escuro

Espectrômetro e detectores

Espectrômetros

MicroHR

iHR320

iHR550

 

Fontes de excitação

Lâmpada de xenônio (200 nm – 2200 nm)

Lâmpada halógena de tungstênio (> 350 nm)

Laser supercontínuo (> 400 nm)

Faixa espectral (nm) 1

200 nm – 2200 nm

Grelhas recomendadas 2

1200 g/mm, 600 g/mm, 150 g/mm

Resolução espectral 3 (nm)

0.39

0.18

0.1

Microscópio

Objetivas de microscópio 4

Ampliação

10X

50X

100X

Etapa de Amostra

XYZ (Opções manual e motorizada disponíveis) – 75 x 50 mm; 100 x 100 mm; 150 x 150 mm; 300 x 300 mm

Câmera de visão

Câmera de visão controlada por software incluída

1. Extensão para o infravermelho médio disponível mediante solicitação.
Outras 2 grades disponíveis mediante solicitação.
3 Com base em uma grade de 1200 linhas/mm a 500 nm e um CCD com pixel de 26 μm.
4. Outros objetivos disponíveis mediante solicitação.

Caracterização multimodal de materiais perovskitas usando o sistema HORIBA SMS-320: integração das espectroscopias Raman, PL e TRPL.
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Caracterização espectroscópica e detecção de defeitos que comprometem a produtividade em wafers de micro-LEDs.
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Mapeamento por microfotoluminescência e identificação de defeitos que comprometem o rendimento em 4H-SiC
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Esta nota de aplicação demonstra como a técnica HORIBA SMS multimodal otimizada para UV profundo pode ser aplicada para caracterizar substratos de 4H-SiC cultivados por PVT, bem como estruturas epitaxiais de 4H-SiC.

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