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我们制造的光谱仪大多数都是按订单需求生产的,具有成千上万种可能的配置。通过精心配置光栅、检测器、内置滤镜以及狭缝尺寸,海洋光学可以根据您的具体应用,优化光谱检测范围、分辨率和灵敏度。当现有的光谱仪都无法满足要求的时候,我们会设计一个新的产品。一个我们客户曾提出过特殊需求:要在很短的积分时间里进行x-y颜色测量,准确度要求在±0.005单位以内。在了解到客户需要低杂散光以满足颜色测量的准确度时,我们开始在Torus光学平台的基础上重新进行光学设计,减少杂散光。为了增加光通量,我们选择了f/3的通光孔径,改用背照薄型检测器来改善灵敏度,吉林连接手机的微型光谱仪。这一新光谱仪满足了客户的应用,吉林连接手机的微型光谱仪,吉林连接手机的微型光谱仪,并成为我们产品线中的新成员--MayaLSL。光谱仪连续采集数据,当没有任何外部需求时,可以使用。吉林连接手机的微型光谱仪
光谱分析作为自然科学分析的重要手段,光谱技术常常用来检测物体的物理结构、化学成分等指标。传统光谱分析,都是通过待测物自发光或者与光源的相互作用而进行分析的物体的,从空间维度上看,传统光谱分析大多是针对一个单点位置。而图像光谱测量则是结合了光谱技术和成像技术,将光谱分辨能力和图形分辨能力相结合,造就了空间维度上的面光谱分析,也就是现在的多光谱成像和高光谱成像技术。光谱(Spectrum):是复色光经过色散系统(如棱镜、光栅)分光后,被色散分离成的单色光,通过成像系统,投射在探测器上成为按波长(或频率)大小依次排列的图案,既称为光学频谱。海洋光学的光谱仪正是基于这样的原理设计制造的。光波根据波长不同,又有不同的称谓:波长处于380和780nm之间的光波称为可见光,短于380nm的称之为紫外光;而长于780nm的则为红外光(红外光又分为近红外、中红外、远红外等等)。安徽超微型光谱仪2010年出现近红外波段微型光谱仪,采用光栅分光InGaAs线阵探测器,工作波段推进到2500nm。
将光谱仪连接到电脑上,打开SpectraSuite或OceanView软件,看到采集到的图谱后,在屏幕左边找到光谱仪,打开相关信息即可看到光谱仪具体配置。确认光谱仪和电脑连接并在软件中读数,将光谱仪的光入口对准一个日光灯,看是否出现有400nm左右,600nm左右等位置有没有日光灯的特征峰来确认光谱仪是否正常工作。请按照下面简单步骤进行光谱获取:设置积分时间(积分时间越长,光谱信号越强),设置平均次数(平均会降低总噪音),勾选扣除暗噪音(暗噪音扣除对于线性和杂散光校正来说非常重要,这样会使零基线(接近)成为可能。),勾选非线性校正(可选,参考和样品测试时若积分时间不一致,此选项必须勾选),校正杂散光(可选),设置Boxcar平滑次数进行新的暗光谱扣除,开始测量。谨记:如果你修改了积分时间或平均次数或Boxcar,你一定要重新扣背景,做到这一点,才能确保线性校正。
在经济日渐繁荣的,古玩收藏已不再是文人雅士的,而逐渐成为人们经济生活的一部分。北京古玩城是亚洲比较大的古玩交易中心,北京古玩城古玩珠宝检测修复中心的专家近将海洋光学的MX2500+激光诱导等离子体光谱分析仪引进到古玩鉴定中,以实现更快、更准确地鉴定古玩真伪的目的。系统用极其微小的一束激光打在鉴定样品上,通过接收激发的等离子体实现对微量样品的光谱分析。该检测对样品的损伤是分子级别的(相对于把样品放到桌子上产生的损伤还小);同时,MX2500+具有体积小巧、便于携带的优势。一直以来,中国的古玩鉴定一直依赖“白发”专家,MX2500+系统将为古玩鉴定专家带来更高的准确性,使这个古来的行业焕发青春活力。2011年出现STS,体积虽小,分辨率可达1.5nm! 证明了微型光谱仪是新一代的光学传感器。
提高一致性自动化的生产工艺使得多台仪器间的数据一致性更高,可提高实验的再现性和OEM集成设备的一致性。教学和实验室使用,分析仪器OEM集成。配置自由根据具体应用,配置合适的光谱仪。可调整的参数包括:波长范围、分辨率、灵敏度、滤光片等。激光检测,弱荧光检测,反射测量,辐照度测量,特定波段吸光度测量。小巧灵活快速启用,便于携带,可以将仪器带到样品做原位测量。户外遥感测量,如:空气、水质的监测和太阳辐射测量。集成到生产线上原位监测生产工艺。于系统集成外形小巧,与目前很受欢迎的USB系列尺寸一致。同时有MicroUSB、RS-232、I2C和SPI接口是做系统集成时的理想模块。实验室研究人员、开发者、OEM厂商、实验室软件研发或其他平台的设计人员。搭建实验室测试系统,系统集成,与LabView和其他设计平台共用。噪声是一个通用术语,描述的是所有在光谱仪中不期望出现的信号。江苏微型光谱仪系统的研究及其应用
地物光谱测量是依据地球表面物体对可见光和近红外光的反射特性对物体做定性或定量分析的方法。吉林连接手机的微型光谱仪
光照射到物质上发生弹性散射和非弹性散射.弹性散射的散射光是与激发光波长相同的成分,非弹性散射的散射光有比激发光波长长的和短的成分,统称为拉曼效应。拉曼效应是光子与光学支声子相互作用的结果。拉曼光谱-原理拉曼效应起源于分子振动(和点阵振动)与转动,因此从拉曼光谱中可以得到分子振动能级(点阵振动能级)与转动能级结构的知识。用虚的上能级概念可以说明了拉曼效应:设散射物分子原来处于基电子态,当受到入射光照射时,激发光与此分子的作用引起的极化可以看作为虚的吸收,表述为电子跃迁到虚态(Virtualstate),虚能级上的电子立即跃迁到下能级而发光,即为散射光。设仍回到初始的电子态,散射光中既有与入射光频率相同的谱线,也有与入射光频率不同的谱线,前者称为瑞利线,后者称为拉曼线。在拉曼线中,又把频率小于入射光频率的谱线称为斯托克斯线,而把频率大于入射光频率的谱线称为反斯托克斯线。附加频率值与振动能级有关的称作大拉曼位移,与同一振动能级内的转动能级有关的称作小拉曼位移吉林连接手机的微型光谱仪
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