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先进的低能电子衍射组件(LEED ,Low Energy Electron Diffraction,低能电子衍射 )
我们的精密反视LEED光学系统采用无需玻璃纤维或聚合物涂层线束的全超高真空结构。并提供全型号和多种选项,包括低电流(nA、pA)MCP型号。所有光学器件均采用4格栅结构,以实现AES兼容性。

4 格栅钨光学元件的精密结构
1.59 cm微型直径电子枪
103度可用视角
0.5% 能量分辨率
提供可伸缩光学元件(标准 2 英寸,大至 4 英寸可伸缩)
具有整体式视窗和电气贯穿件的安装法兰
完全兼容特高压(不使用聚合物涂层或玻璃纤维绝缘布线)
低噪声、高性能俄歇电子元件,带集成式锁相放大器
MCP 版本,适用于 pA 和 nA 电流电平
全系列选项,包括薄型快门、CCD相机和软件、6 英寸和 8 英寸外径法兰型号
特点与优势:
1. 精密光学与紧凑设计
4 格栅钨光学元件:采用高精度钨丝栅网,有效屏蔽杂散场,确保优异的能量过滤与传输效率。
微型电子枪:直径只有1.59 cm 的电子枪,结构紧凑,适用于空间受限的集成系统。
宽视角设计:103° 可用视角,支持大角度电子收集,提高信号强度与分析效率。
2. 优异的分析性能
超高能量分辨率:能量分辨率达 0.5%,可清晰分辨精细的化学态与电子结构。
低噪声高性能俄歇检测:集成锁相放大器,明显提升信噪比,适于微弱信号检测。
多电流版本可选:
标准版本适用于常规俄歇分析;
MCP(微通道板)版本专为 pA 至 nA 级极弱电流设计,满足高灵敏测量需求。
3. 超高真空兼容与灵活性
全金属超高真空兼容:无聚合物涂层或玻璃纤维布线,支持高温烘烤(通常可达 250°C 以上),兼容 UHV/XHV 环境。
可伸缩光学元件:
标准配置 2 英寸 可伸缩探头;
可选大至 4 英寸 伸缩行程,便于样品定位与维护。
模块化法兰选项:
标配整体式视窗与电气贯穿件的安装法兰;
提供 6 英寸 及 8 英寸 外径法兰型号,适配各类腔体。
4. 丰富的功能扩展
薄型机械快门:保护光学元件免受污染,延长使用寿命。
集成 CCD 相机与软件:实时观测样品位置与电子束斑,支持自动化对中与分析。
全计算机控制:支持扫描控制、数据采集与处理,操作直观高效。
先进的低能电子衍射组件(LEED ,Low Energy Electron Diffraction,低能电子衍射 )
我们的精密反视LEED光学系统采用无需玻璃纤维或聚合物涂层线束的全超高真空结构。并提供全型号和多种选项,包括低电流(nA、pA)MCP型号。所有光学器件均采用4格栅结构,以实现AES兼容性。

4 格栅钨光学元件的精密结构
1.59 cm微型直径电子枪
103度可用视角
0.5% 能量分辨率
提供可伸缩光学元件(标准 2 英寸,大至 4 英寸可伸缩)
具有整体式视窗和电气贯穿件的安装法兰
完全兼容特高压(不使用聚合物涂层或玻璃纤维绝缘布线)
低噪声、高性能俄歇电子元件,带集成式锁相放大器
MCP 版本,适用于 pA 和 nA 电流电平
全系列选项,包括薄型快门、CCD相机和软件、6 英寸和 8 英寸外径法兰型号
特点与优势:
1. 精密光学与紧凑设计
4 格栅钨光学元件:采用高精度钨丝栅网,有效屏蔽杂散场,确保优异的能量过滤与传输效率。
微型电子枪:直径只有1.59 cm 的电子枪,结构紧凑,适用于空间受限的集成系统。
宽视角设计:103° 可用视角,支持大角度电子收集,提高信号强度与分析效率。
2. 优异的分析性能
超高能量分辨率:能量分辨率达 0.5%,可清晰分辨精细的化学态与电子结构。
低噪声高性能俄歇检测:集成锁相放大器,明显提升信噪比,适于微弱信号检测。
多电流版本可选:
标准版本适用于常规俄歇分析;
MCP(微通道板)版本专为 pA 至 nA 级极弱电流设计,满足高灵敏测量需求。
3. 超高真空兼容与灵活性
全金属超高真空兼容:无聚合物涂层或玻璃纤维布线,支持高温烘烤(通常可达 250°C 以上),兼容 UHV/XHV 环境。
可伸缩光学元件:
标准配置 2 英寸 可伸缩探头;
可选大至 4 英寸 伸缩行程,便于样品定位与维护。
模块化法兰选项:
标配整体式视窗与电气贯穿件的安装法兰;
提供 6 英寸 及 8 英寸 外径法兰型号,适配各类腔体。
4. 丰富的功能扩展
薄型机械快门:保护光学元件免受污染,延长使用寿命。
集成 CCD 相机与软件:实时观测样品位置与电子束斑,支持自动化对中与分析。
全计算机控制:支持扫描控制、数据采集与处理,操作直观高效。
