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天津微型光譜儀模塊

來源: 發布時間:2021-08-27

微型光譜儀具體模塊化和高速采集的特點,在系統集成和現場檢測的場合有更多應用。結合光源、光纖、測量附件,可以搭配成各種光學測量系統。光譜儀器是應用光學技術、電子技術及計算機技術對物質的成分及結構等進行分析和測量的基本設備,應用于環境監測、工業控制、化學分析、食品品質檢測、材料分析、臨床檢驗、航空航天遙感及科學教育等領域。由于傳統的光譜儀存在著結構復雜、使用環境受限、不便攜帶及價格昂貴等不足,不能滿足現場檢測和實時監控的需求。因此,微型光纖光譜儀成為光譜儀器發展的一個重要的研究方向。近年來,由于光纖技術、光柵技術及陣列式探測器技術的發展和成熟,使得光譜檢測系統形成了光源、采樣單元及攝譜單元相分離的結構形式,整個系統結構更具模塊化,使用更加方便靈活,從而使微型光纖光譜儀成為現場檢測和實時監控的理想儀器。光譜儀設置積分時間,當光譜儀接收到觸發器電壓信號時,開始采集數據,當信號消失時結束采集光譜數據。天津微型光譜儀模塊

光譜分析作為自然科學分析的重要手段,光譜技術常常用來檢測物體的物理結構、化學成分等指標。傳統光譜分析,都是通過待測物自發光或者與光源的相互作用而進行分析的物體的,從空間維度上看,傳統光譜分析大多是針對一個單點位置。而圖像光譜測量則是結合了光譜技術和成像技術,將光譜分辨能力和圖形分辨能力相結合,造就了空間維度上的面光譜分析,也就是現在的多光譜成像和高光譜成像技術。光譜(Spectrum):是復色光經過色散系統(如棱鏡、光柵)分光后,被色散分離成的單色光,通過成像系統,投射在探測器上成為按波長(或頻率)大小依次排列的圖案,既稱為光學頻譜。海洋光學的光譜儀正是基于這樣的原理設計制造的。光波根據波長不同,又有不同的稱謂:波長處于380和780nm之間的光波稱為可見光,短于380nm的稱之為紫外光;而長于780nm的則為紅外光(紅外光又分為近紅外、中紅外、遠紅外等等)。廣東微型光譜儀手持光譜儀1992年Mike Morris博士發明了微型光纖光譜儀,將光譜儀縮小了幾十倍,價格降低了十幾倍。

MX2500+多通道光譜儀由Maya2000pro和HR2000+系列光譜儀組合選配而成,不同于普通光譜儀分辨率與光譜檢測范圍的相互制約關系,MX2500+分辨率優于0.1nm(FWHM),檢測范圍可覆蓋180-1100nm,是一款能同時滿足寬波段范圍和高分辨率的多通道光譜儀。MX2500+憑借其高效的外部同步時鐘,很好地協同了所有通道實現精確的延遲采集,準確地在原子激發輻射突出時采集到完整的原子譜線信號,同時MX2500+可以應客戶的需求在180-1037nm的范圍內自由配置光譜儀的通道數量和覆蓋范圍,系統自帶的高效時鐘可以完美的同步所有通道,并同時實現精確觸發兩臺外部設備。(如激光器或微波增強設備)

STS超小型光纖光譜儀作為市面上相對較小的微型光纖光譜儀之一,CMOS基本單元小于50mm(2”)平方,重量低至68g(2.4oz.),提供了低噪聲,高信噪比,以及~1.5nm(FWHM)的光學分辨率的全光譜分析,具有出色的性能,小巧,低成本的單元適于大量產品定量重現性的場合。它針對OEM和大量的需要監視一個或多個波長并且客戶尋求高重現性的應用。可以達到或超過與更大,更貴的光譜儀聯系在一起的光學分辨率,穩定性,靈敏度,以及其它性能指標。在生命科學,醫療診斷,固態照明和環境分析等這些行業中,STS是具有吸引力的對基于濾光片的光學傳感系統和其它微型光譜儀的替代品。量子效率是衡量檢測器能夠響應入射光子產生電子的能力。更高的量子效率值意味著檢測器更靈敏。

OceanFX網絡高速微型光纖光譜儀,靈敏度更高,采集速度更快,通訊方式更多。全新的FX系列,使用CMOS探測器有效提高靈敏度,光譜覆蓋200-1100nm。每秒4500張的圖譜獲得速度,更短時間、更快速度獲取光譜。強化的模塊通訊集成了以太網,Wi-Fi,Type-C多模式。板載50,000張光譜緩存,確保整個動力學測試過程不會丟失數據。全新的光譜儀在UV、VIS波段響應更加靈敏,更快的分析速度在食品的分類揀選及流程、生物科學等行業表現更加游刃有余。光譜儀連續采集數據,當沒有任何外部需求時,可以使用。天津微型光譜儀模塊

自動歸零可以把不同光譜儀的基線調整成可以互相比較的狀態,不同的光譜儀輸出的光譜圖才有比較的可能性。天津微型光譜儀模塊

光譜儀狹縫尺寸如何影響光學分辨率?單色光源的光學分辨率——測量半峰寬(FWHM)——取決于光柵的刻線密度(mm-1)和入射光學系統的直徑(光纖或狹縫)。配置您的光譜儀時,需要考慮兩個非常重要的權衡:分辨率會隨著光柵開槽密度的增大而增大,但會損失光譜范圍和信號強度;分辨率會隨著狹縫寬度或光纖直徑的減小而增大,但會損失信號強度。如何計算光學分辨率的近似值,單位nm(FWHM)1,取決于光柵的光譜范圍2,根據檢測器像元的數量劃分光柵的光譜范圍。其結果值是離散值離散值(nm/pixel)=光柵的光譜范圍/檢測器像元的數量3,決定于像素分辨率4,計算光學分辨率(nm)。離散值(步驟2)x像素分辨率(步驟3)例子:確定#3光柵和10micron狹縫的USB4000光譜儀的光學分辨率。650nm(#3光柵的光譜范圍)/3648(USB4000的檢測器像元數)=0.18nm/pixelx5.7pixels=1.0nm(FWHM)注意:數值四舍五入至接近的十進制數天津微型光譜儀模塊

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