
Microscopio a laser Kerr a basso campo e alta temperatura per imaging di microregioni
Microscopio Kerr a bassa temperatura
,Microscopio laser Kerr
,Microscopio per imaging di microregioni
Proprietà di base
Proprietà Commerciali
Microscopio Kerr a Laser a Basso Campo e Alto Campo per Micro Imaging Regionale
Descrizione del prodotto:
Il sistema di microimaging Kerr a laser criogenico ad alto campo magnetico è uno strumento di ricerca all'avanguardia progettato per studi magneto-ottici a bassa temperatura, che offre capacità di imaging ad alta risoluzione per un'analisi precisa dei materiali magnetici.
Con un'impressionante risoluzione ottica di 450 Nm, questo sistema fornisce ai ricercatori immagini dettagliate dei campioni a livello nanoscopico, consentendo un esame approfondito delle proprietà magnetiche.
Caratterizzato da un magnete raffreddato ad acqua, il campo magnetico in-plane di questo sistema raggiunge 1 T con un traferro di 18 mm a temperatura ambiente. A basse temperature, l'intensità del campo magnetico rimane sostanziale a 0,75 T con un traferro di 28 mm, garantendo prestazioni affidabili in diverse condizioni sperimentali.
Il sistema di microimaging Kerr a laser criogenico ad alto campo magnetico è dotato di regolazione a retroazione a circuito chiuso PID per il controllo del campo magnetico, offrendo una risoluzione del campo magnetico di 0,05 MT. Questa precisa regolazione consente ai ricercatori di manipolare accuratamente i parametri del campo magnetico durante gli esperimenti, garantendo risultati coerenti e affidabili.
Per quanto riguarda le capacità di imaging, questo sistema vanta una dimensione dello spot laser di 5 μm, consentendo un'imaging focalizzato e dettagliato dei campioni. L'imaging di alta qualità fornito da questo sistema è essenziale per catturare dettagli intricati dei materiali e delle strutture magnetiche.
Inoltre, la risoluzione dell'angolo di Kerr di questo sistema è un'impressionante 0,5 Mdeg (RMS), garantendo una misurazione precisa delle proprietà magnetiche con alta precisione. I ricercatori possono fare affidamento su questo sistema per fornire dati accurati e affidabili per i loro studi di caratterizzazione magnetica a bassa temperatura.
In sintesi, il sistema di microimaging Kerr a laser criogenico ad alto campo magnetico offre ai ricercatori un potente strumento per condurre esperimenti magneto-ottici a bassa temperatura con capacità di imaging ad alta risoluzione. Con le sue funzionalità avanzate e i precisi meccanismi di controllo, questo sistema è ideale per i ricercatori che desiderano esplorare le proprietà magnetiche dei materiali a basse temperature con precisione e dettaglio senza pari.
Caratteristiche:
- Nome del prodotto: Sistema di microimaging Kerr a laser criogenico ad alto campo magnetico
- Intervallo di temperatura variabile: 4,2 K - 420 K
- Spot laser: 5 μm
- Obiettivi: 5*, 20*, 50*, 100*, Non magnetici
- Campo magnetico in-plane: Magnete raffreddato ad acqua, 1 T@traferro 18 mm a temperatura ambiente; 0,75 T@traferro 28 mm a bassa temperatura
- Risoluzione ottica: 450 Nm
Parametri tecnici:
Risoluzione del campo magnetico | Regolazione a retroazione a circuito chiuso PID, Risoluzione 0,05 MT |
Misuratore di sorgente elettrica | SR830, Keithley 6221, Keithley 2182 A |
Risoluzione ottica | 450 Nm |
Stabilità della temperatura | ±50 MK |
Campo magnetico verticale | Magnete raffreddato ad acqua, 1,6 T@traferro 10,5 mm a temperatura ambiente; 1 T@traferro 24 mm a bassa temperatura |
Obiettivi | 5*, 20*, 50*, 100*, Non magnetici |
Risoluzione dell'angolo di Kerr | 0,5 Mdeg (RMS) |
Intervallo di temperatura variabile | 4,2 K - 420 K |
Spot laser | 5 μm |
Campo magnetico in-plane | Magnete raffreddato ad acqua, 1 T@traferro 18 mm a temperatura ambiente; 0,75 T@traferro 28 mm a bassa temperatura |
Applicazioni:
Il sistema di microimaging Kerr a laser criogenico ad alto campo magnetico di Truth Instruments, modello KMPL-L, è un prodotto all'avanguardia progettato per l'imaging preciso di materiali magnetici deboli in vari contesti di ricerca e industriali. Con una risoluzione ottica di 450 Nm e una dimensione dello spot laser di 5 μm, questo sistema offre capacità di imaging ad alta risoluzione che sono cruciali per lo studio di intricate strutture magnetiche.
La risoluzione dell'angolo di Kerr di 0,5 Mdeg (RMS) garantisce una misurazione accurata delle proprietà magnetiche dei materiali in esame. Il campo magnetico verticale generato dal magnete raffreddato ad acqua raggiunge 1,6 T con un traferro di 10,5 mm a temperatura ambiente e 1 T con un traferro di 24 mm a bassa temperatura. Questa caratteristica consente ai ricercatori di manipolare i campi magnetici con precisione, rendendolo ideale per applicazioni di imaging magnetico criogenico.
Originario della Cina, questo sistema di imaging avanzato è dotato di misuratori di sorgente elettrica di alta qualità, tra cui SR830, Keithley 6221 e Keithley 2182 A. Questi strumenti garantiscono misurazioni elettriche affidabili e stabili, migliorando le prestazioni complessive del sistema.
Il sistema di microimaging Kerr a laser criogenico ad alto campo magnetico di Truth Instruments è perfetto per un'ampia gamma di occasioni e scenari di applicazione del prodotto. I ricercatori nel campo della scienza dei materiali, della fisica e dell'ingegneria possono utilizzare questo sistema per un'analisi dettagliata dei materiali magnetici deboli. Le sue capacità di imaging ad alta risoluzione lo rendono uno strumento indispensabile per lo studio di domini magnetici, pareti di dominio e altri fenomeni magnetici con precisione.
Che si tratti di indagare su nanomateriali magnetici, film sottili o dispositivi magnetici, questo sistema offre accuratezza e prestazioni senza pari. La sua capacità di operare a temperature criogeniche e generare campi magnetici elevati lo rende una soluzione versatile per i ricercatori che lavorano su materiali e dispositivi magnetici all'avanguardia. Il sistema di microimaging Kerr a laser criogenico ad alto campo magnetico è un must per qualsiasi laboratorio o struttura che richieda capacità di imaging magnetico avanzate.