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黑龍江便攜光譜儀光纖光譜儀微型光譜儀

來源: 發布時間:2021-09-21

Maya2000Pro是海洋光學公司推出的高靈敏度back-thinnedFFT-CCD光譜儀,具有高達80%的量子化率,較大的動態范圍和近紅外高靈敏度光譜儀。Maya2000Pro提供較高的靈敏度,配備科學級(400-1100納米)探測器提供高量子效率。可根據需要選擇相應的工作模式:抗抖動的觸發模式和不斷循環獲取光譜的普通模式。它們非常適合于低亮度和要求紫外靈敏度高的科學實驗;例如深紫外光(真空紫外光),紫外-可見光和可見-近紅外光測量。特別適合于類似于Raman的低亮度實驗,是用于半導體加工和在生命科學領域測量中使用氣體分析應用的理想選擇。此外支持RS-232通訊協議,30針接口中包含了10個GPIO通道,內部FPGA提供并保證了高速運轉、觸發間斷工作性能。很多海洋的光譜儀上,準直鏡是F/4(有時候會寫成?:4或者?-4)。這意味著焦距是準直鏡的直徑的4倍。黑龍江便攜光譜儀光纖光譜儀微型光譜儀

多通道光譜儀MX2500+,憑借其高效的外部同步時鐘,完美的協同了所有通道實現精確的延遲采集,準確的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180-1100nm的范圍內自由的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)激光器:常使用Nd:YAG激光器,激光器的脈沖寬度一般為納秒量級,能夠在極短時間內在極小面積上集中大量能量,作為系統激勵源,將樣品表面微量物質剝離并激發出等離子體。樣品倉:密閉穩定的倉式結構,一般會包含樣品平臺,激光聚焦和收光光路,氣體吹掃系統,成像系統,激光安全保護等配套裝置。黑龍江便攜光譜儀光纖光譜儀微型光譜儀2011年出現STS,體積雖小,分辨率可達1.5nm! 證明了微型光譜儀是新一代的光學傳感器。

由于采用了低噪音的電子部分與18位A/D轉換器,QEPro的動態范圍是常見的背照薄型CCD陣列微型光譜儀的2倍,同時其靈敏度也提高了2倍。這些改進可以為實際應用帶了很多好處,如可以使得吸光度或熒光檢測的檢出限更低,并可以在更寬的濃度范圍內進行檢測。為了更好地支持快速的全譜數據采集,我們增大了板載緩沖區,使其現在可儲存15,000光譜,從而在USB通訊的條件下,可以通過緩沖時間標簽光譜來保證數據的完整性。因此在進行全譜動力學檢測時,您可獲得8ms/張或比較高125張/秒的全譜動力學數據。

光譜儀的光學分辨率是指測量曲線的半峰寬(FWHM),它是由光柵刻線密度和入射光口徑(光纖或狹縫)決定的。光分辨率隨著光柵刻線密度的增大而增大,但是增加光柵刻線密度的同時,光譜范圍會隨之降低。光分辨率同樣隨著狹縫寬度或光纖直徑的減少而增大,但減少狹縫寬度或者光纖芯徑的同時,信號強度會降低。光分辨率通過下面的公式計算出來:OR=SR/nxPR,OR=光譜儀的光分辨率(單位:nm),SR=光柵分光范圍(單位:nm),n=檢測器原件的數量(單位:像素),PR=光譜儀和狹縫的像素分辨率(單位:像素)這個比值海洋光學稱之為色散,單位是:納米/像素。這個數值對檢測器和光柵的結合是很重要的。光譜儀連續采集數據,當沒有任何外部需求時,可以使用。

光譜檢測作為一項先進的測量技術,運用了光、色、熱等技術,準確分析出成分信息。這種技術加速了人類科學研究前進的步伐,同時也在生產制造領域保障了產品的質量。海洋光學發明了世界臺微型光纖光譜儀,使得光譜檢測行業出現了歷史性的轉變,便攜式設備讓光譜檢測更加方便,進一步縮短了檢測的時間并降低成本。隨著物聯網、大數據技術的發展,未來的光譜檢測將采用更先進的模式服務于各個領域。同時,在機器學習的支持下,檢測數據的價值將進一步體現。海洋光學正在將光譜檢測走推向一個新的高度,全新一代4.0光纖光譜儀運用了物聯網、大數據技術,意味著將可能創新出更多檢測功能,同時將激發出新一輪前所未有的光譜檢測機遇。小積分時間是設備支持的短積分時間,取決于檢測器讀出所有像素信息的快慢,與數據傳輸速度概念不同。湖北微型光譜儀的光路

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。黑龍江便攜光譜儀光纖光譜儀微型光譜儀

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。黑龍江便攜光譜儀光纖光譜儀微型光譜儀

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