El AVANCE III HD es la próxima generación en la línea de productos de gran éxito de la serie AVANCE, la cual ha establecido a Bruker como el líder en tecnología global y del mercado en NMR.
La arquitectura del Avance III HD se basa en un concepto electrónico avanzado que proporciona un nivel sin precedentes de control digital, velocidad, flexibidad y una generación de frecuencias NMR excepcionamente puras. El espectrómetro AVANCE III se ha diseñado sobre un concepto digital avanzado que proporciona una ruta optimizada para la generación de RF de mayor velocidad y la adquisición de datos con un transmisor altamente modular y escalable y con arquitectura de canal de recepción.
La generación de RF más avanzada del sector
AVANCE III incluye la generación RF más avanzada del sector, un bloqueo digital único para una estabilidad experimental sobresaliente y un receptor digital de segunda generación (tecnología 2G-DR) para un rango altamente dinámico, gran resolución digital y un filtrado digital de gran ancho de banda. El resultado es el espectrómetro Avance III extremadamente rápido con sincronización de eventos de 25 ns (reloj de 12,5 ns), incluyendo el cambio de fase, frecuencia y amplitud simultáneos y un rendimiento RF sin igual, lo cual permite realizar hasta los experimentos NMR de estado sólido más exigentes.
Digilock para la estabilidad experimental
Digilock utiliza los FPGA de mayor velocidad, los convertidores de analógico a digital y de digital a analógico más recientes con tasas de frecuencia de reloj de hasta 320 MHz, y proporciona un procesado de señales digitales de alta velocidad sobre la marcha, lo cual permite el bloqueo de disolventes deuterados complejos cuando se cuentan con múltiples picos de disolvente. Junto con los convertidores de alta velocidad más recientes y el procesado de señales digitales rápido, este concepto proporciona el rendimiento definitivo con una mayor precisión y una mayor inmunidad frente a interferencias RF externas. Unido a los preamplificadores de deuterio fríos inherentes en el diseño de todas las CryoProbes con las que se puede lograr una estabilidad y una sensibilidad de bloqueo sin precedentes. (DigiLock es un módulo clave del recientemente presentado y revolucionario CryoProbe™ Prodigy).
SmartVT y SmartCooler
Como contribución adicional a la estabilidad de espectrómetro general y rendimiento de sonda NMR, el SmartVT, una arquitectura de temperatura variable (VT) nueva y única, consiste en un sistema de control de temperatura multicanal del sistema "plug-and-play" modular junto con el nuevo SmartCooler. El controlador SmartVT ha sido mejorado de forma significativa gracias a la incorporación de una supervisión del flujo de aire nueva y funciones de regulación, así como el potencial para tratar hasta cuatro canales de calefacción, mientras que la supervisión de hasta nueve sensores térmicos y una precisión y regulación de velocidad mucho mayores que nunca.
El nuevo SmartCooler, la nueva unidad de preacondicionado de gas VT de Bruker nueva de las sondas NMR de Bruker, en combinación con el nuevo SmartVT permite que la temperatura de la muestra NMR se supervise y controle de forma muy precisa, haciendo que los resultados NMR sean independientes a las inestabilidades del laboratorio, por ejemplo, los ciclos de temperatura de día/noche del suministro de gas VT del laboratorio.
HPLNA para una sensibilidad óptima e interferencias mínimas
HPLNA ha sido diseñado para un rendimiento máximo tanto en espectroscopia de estado líquido como sólido. mientras que la tecnología de GaAs más reciente permite la máxima sensibilidad, el conmutador de transmisión/recepción activo de picos de energía 4kW nuevo proporciona una linealidad completa en la ruta de transmisión del espectrómetro, proporcionando el rendimiento de excitación selectiva definitivo para cualquier aplicación NMR. Debido a su embalaje y filtrado bien diseñados, el HPLNA es virtualmente inmune a interferencias electromagnéticas y, por tanto, evita cualquier recogida de fuentes RF externas no deseadas. El resultado es una sensibilidad óptima mientras que se minimiza a la vez el riesgo de interrupciones por comunicaciones digitales alrededor del laboratorio NMR.