MicroTEQ-R1顯微光譜測量系統,采用高精度微區光路平臺,通過加裝于正置顯微鏡光路中的拉曼光譜模塊,實現了共焦拉曼*測量功能。幫助用戶快速的對樣品微觀結構,光譜信息進行測試和分析,較大的降低了微觀測試的復雜程度。系統使用制冷型高性能光纖光譜儀QEPro,在提供高質量信號質量的同時,保證了測試效率。精密光路設計能夠實現1um*級別的聚焦光斑和探測區域,系統可增配低波數模塊,實現75cm-1的探測范圍。*注:使用光纖代替共聚焦系統內的小孔(Pinhole);1um光斑需加配100X物鏡。2010年出現近紅外波段微型光譜儀,采用光柵分光InGaAs線陣探測器,工作波段推進到2500nm。山西便攜光譜儀微型光譜儀 手持光譜儀
光譜儀的靈敏度是一個衡量可見光輸入與光譜輸出關系的參數,可以在海洋光學軟件中看到這個參數。檢測器靈敏度,不是指光譜儀靈敏度,通常是可以通過以下兩種方法表示的:1.單位入射輻射功率(單位:瓦)的輸出電流(單位:安)靈敏度可以由在給定輻射功率的發光光源條件下,檢測器輸出的電流值來確定。這種方法測得的單位通常是A/W(這經常作為檢測器的響應率,見NEP)。當靈敏度被表達成A/W時,檢測器的量子效率和靈敏度由以下公式得出:QE=Sx1240/λx100(%),這里λ是波長,單位是nm。2.單位入射曝光量(單位:lux.s)的輸出電壓(單位:V)靈敏度也可以由在一定大小的曝光量下,檢測器的輸出電壓值來確定。通常這種方法測得的靈敏度單位是V/lux.s。3、靈敏度可以表示成生成每隔count時需要的入射光的光子數量。海洋光學說明書通常顯示在特定波長下(通常在400nm和600nm)counts(計數值)(在OceanView或SpectraSuite軟件中y-軸的數值)與入射光子數量的比值。這個定義是有用的定義,因為它直接反應了用戶在海洋光學軟件上看到的結果。湖北微型光譜儀的不一致性光譜儀設定積分時間。當觸發器的輸入針腳上有一個尖銳的電壓上升的信號時,光譜儀開始采集信號。
NanoQuest都配有專門的光纖和操作軟件,并可以兼容耦合OceanInsight的光源和附件,搭建用于吸收/透射或反射率測量的光譜系統。其優勢有:小體積,實現寬光譜范圍;可設置不同的掃描速度和光學分辨率;單個光電探測器同時檢測所有波長;低功耗;優越的運動環境穩定性;適用于工業和集成應用。可以應用于如下領域:鑒定鑒偽:假冒紡織品識別,聚合物的識別;生命科學和生物醫學:體液分析,毛發分析;食品與農業:監測土壤、飼料和葉片中的養分,原料奶分析,大豆篩選,谷類糖分測量。
在硅型CCD檢測器中,量子效率在450nm以下降低,在400nm以下降到零附近。對于要求在紫外范圍有響應的光譜儀,在檢測器低波長的部分涂覆了能夠增大紫外性能的材料。這種材料被稱作熒光劑,(引起熒光效應)并且它能響應檢測器的紫外端的像元上的紫外曝光(發射可見光,對在檢測器紫外末端的像元上的紫外曝光進行相應。),發射出可見光并產生熒光。因為檢測器在可見光波段對光子有很高的敏感度,發射出的光子會被檢測器立即捕捉,并被軟件當作紫外光進行處理。海洋光學所用的紫外涂層的性能不會因時間的推移而降低。另一種提高光譜儀紫外性能的方法是用背照薄型檢測器。地物光譜測量是依據地球表面物體對可見光和近紅外光的反射特性對物體做定性或定量分析的方法。
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。遼寧手機微型光譜儀
F-number是光學組件的直徑和它的焦距之間的比值,這和數值孔徑是有關系的。山西便攜光譜儀微型光譜儀 手持光譜儀
近紅外光譜屬于分子振動光譜的倍頻和主頻吸收光譜,主要是由于分子振動的非諧振性使分子振動從基態向高能級躍遷時產生的,具有較強的穿透能力。近紅外光主要是對含氫基團X-H(X=C、N、O)振動的倍頻和合頻吸收,其中包含了大多數類型有機化合物的組成和分子結構的信息。由于不同的有機物含有不同的基團,不同的基團有不同的能級,不同的基團和同一基團在不同物理化學環境中對近紅外光的吸收波長都有明顯差別,且吸收系數小,發熱少,因此近紅外光譜可作為獲取信息的一種有效的載體。近紅外光照射時,頻率相同的光線和基團將發生共振現象,光的能量通過分子偶極矩的變化傳遞給分子;而近紅外光的頻率和樣品的振動頻率不相同,該頻率的紅外光就不會被吸收。因此,選用連續改變頻率的近紅外光照射某樣品時,由于試樣對不同頻率近紅外光的選擇性吸收,通過試樣后的近紅外光線在某些波長范圍內會變弱,透射出來的紅外光線就攜帶有機物組分和結構的信息。通過檢測器分析透射或反射光線的光密度,就可以確定該組分的含量。山西便攜光譜儀微型光譜儀 手持光譜儀
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