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  • 微型光纖光譜儀簡介

    光譜學是測量紫外、可見、近紅外和紅外波段光強度的技術。光譜測量被廣泛應用于多種領域,如顏色測量、化學成份的濃度測量或輻射度學分析、膜厚測量、氣體成分分析等領域。 上世紀九十年代以來,微電子領域中的多象元光學探測器(例如CCD,光電二極管陣列)制造技術迅猛發展,使生產低成本掃描儀和CCD相機成為可能。微型光纖光譜儀使用了CCD(CCD光譜儀)和光電二極管陣列探測器,可以對整個光譜進行快速掃描,不需要轉動光柵。 光纖光譜儀通常采用光纖作為信號耦合器件,將被測光耦合到光譜儀中進行光譜分析。由于光纖的方便性,用戶可以非常靈活的搭建光譜采集系統。 光纖光譜儀的優勢在于測量系統的模塊化和靈活性。微型光纖光譜儀的測量速度也非常快,可以用于在線分析。而且由于采用了低成本的通用探測器,降低了光譜儀的成本,從而也降低了整個測量系統的造價。 光纖光譜儀基本配置包括包括一個光柵,一個狹縫,和一個探測器。這些部件的參數在選購光譜儀時必須詳細說......閱讀全文

    光纖光譜儀的探測器的相關介紹

      探測器  探測器在某些方面決定了光纖光譜儀的分辨率和靈敏度,探測器上的光敏感區原則上是有限的,它被劃分為許多小像素用于高分辨率或劃分為較少但較大的像素用于高敏感度。通常背感光的CCD探測器靈敏度要更好一些,因此可以某個程度在不靈敏度的情況下獲得更好的分辨率。近紅外的InGaAs探測器由于本身靈敏

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    近紅外光纖光譜儀--光譜儀分辨率表(FWHM值)

    *?僅適用于AvaSpec-NIR512-1.7TEC狹縫寬度?(μm)光柵線對數 /mm 25*50100200500200 56122450400 2.5361225600 n.a.24818

    AvaSpecULS3648-高分辨率光纖光譜儀

    AvaSpec-ULS3648 高分辨率光纖光譜儀 AvaSpec-ULS3648是一款高分辨率的光譜儀,最高可達0.05nm。此外,該光譜儀具有10微秒電子快門功能,可以有效避免探測器飽和,非常適用于探測激光等強光信號。

    AvaSpecULS3648-高分辨率光纖光譜儀優勢

    可選配17種光柵,覆蓋200-1100 nm光譜范圍光學分辨率最高可達0.05 nm(FWHM)每秒最高270幅光譜的超高速采樣USB供電,即插即用

    AvaSpecULS3648-高分辨率光纖光譜儀特征

    3648像素CCD陣列探測器器16位A/D, 1 MHz10微秒電子快門帶微處理器的電路板USB2.0和RS-232接口模擬/數字 I/O接口

    關于光纖光譜儀的光譜范圍和分辨率的介紹

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    光纖光譜儀的具體功能

      光纖光譜儀隨著光譜行業的快速發展,它在國內越來越得到認可,其產品性能和質量方面跟國外產品相比幾乎差不多。光纖光譜儀體積小、操作簡單,非專業檢測人員能快速掌握操作方法,測定時間短,只需數秒就能完成樣品的檢測,同時不需復雜的前處理,因此可廣泛應用于食品安全現場檢測。光纖光譜儀由于其檢測精度高、速度快

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    如何選擇光纖光譜儀

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    光纖光譜儀的簡介

       在上世紀九十年代以來,微電子領域中的多象元光學探測器(例如CCD,光電二極管陣列)制造技術迅猛發展,使生產低成本掃描儀和CCD相機成為可能。德國MUT公司的光譜儀使用了同樣的CCD(CCD光譜儀)和光電二極管陣列探測器,可以對整個光譜進行快速掃描,不需要轉動光柵。   光纖光譜儀通常采用光纖作

    如何合理配置微型光纖光譜儀呢?

    微型光纖光譜儀基本配置包括包括一個光柵,一個狹縫,和一個探測器。這些部件的參數在選購光譜儀時必須詳細說明。微型光纖光譜儀的性能取決于這些部件的組合與校準,校準后光纖光譜儀,原則上這些配件都不能有任何的變動。光柵光柵的選擇取決于光譜范圍以及分辨率的要求。對于光纖光譜儀而言,光譜范圍通常在200nm-2

    微型光纖光譜儀如何進行正確配置呢?

    微型光纖光譜儀基本配置包括包括一個光柵,一個狹縫,和一個探測器。這些部件的參數在選購光譜儀時必須詳細說明。光譜儀的性能取決于這些部件的組合與校準,校準后光纖光譜儀,原則上這些配件都不能有任何的變動。m·u·t擁有廣泛的光譜儀配置選擇,使其性能zui大化以滿足客戶要求。如果這些配置不符合您的要求,我們

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    光纖光譜儀光柵的選擇

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    光纖光譜儀的光譜范圍

    光纖光譜儀是光譜儀的一個分支,以體積小、采集光譜速度快為特點。相較于大型光譜儀通過轉光柵獲取不同波長的光譜信息,光纖光譜儀利用了陣列CCD同時采集不同波長的光譜信息,結構上更加穩定。又因為光纖光譜儀外型的小巧,目前已經廣泛應用于工業領域。    光纖光譜儀一般都包括入射狹縫、準直鏡、色散元件(光柵或

    微型光纖光譜儀如何進行正確配置

    微型光纖光譜儀光柵的選擇取決于光譜范圍以及分辨率的要求。對于光纖光譜儀而言,光譜范圍通常在200nm-2200nm之間。由于要求比較高的分辨率就很難得到較寬的光譜范圍;同時分辨率要求越高,其光通量就會偏少。對于較低分辨率和較寬光譜范圍的要求,300線/mm的光柵是通常的選擇。如果要求比較高的光譜分辨

    如何合理配置微型光纖光譜儀

    微型光纖光譜儀的性能取決于這些部件的精確組合與校準,校準后光纖光譜儀,原則上這些配件都不能有任何的變動。光柵光柵的選擇取決于光譜范圍以及分辨率的要求。對于光纖光譜儀而言,光譜范圍通常在200nm-2200nm之間。由于要求比較高的分辨率就很難得到較寬的光譜范圍;同時分辨率要求越高,其光通量就會偏少。

    光纖光譜儀原理光路結構外部觸發功能

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    等離子體光譜診斷原子發射光譜測量UV/VIS 吸光度測量激光波長測量LED測量光纖傳感技術

    AvaSpecULS2048(L)-標準型光纖光譜儀分辨率

    * 取決于光柵的起始波長;波長越長,色散越大,分辨率越高。狹縫寬度(μm) 光柵線對數/mm 102550100200500300 0.80-0.90*1.10-1.20*2.304.609.0020.0600 0.40-0.50*0.631.152.314.5010.0830 0.280.400.

    光學顯微鏡配合光纖光譜儀獲得更大分辨率

      顯微光譜分析又稱微區光譜分析,是通過光學顯微鏡等輔助光學設備,采集微小區域的光信號進行樣品光譜分析的一種方法。通常普通光譜分析是指普通光纖光譜儀通過光纖將光信號導入光譜之中。但是由于光纖收集的是發散光,因此普通光纖光譜儀僅能采集較大空間的光信號。測試信號并不理想。  后來,人們通過光學顯微鏡配合

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