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山东微型光谱仪测食物成分

来源: 发布时间:2022-06-16

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)。??榛奈⑿凸馄滓谴庠春褪屎细髦钟τ玫牟裳考目焖俜⒄梗梢粤榛畲罱ǔ筛髦只诠馄撞饬康南低?。山东微型光谱仪测食物成分

多通道光谱仪MX2500+,凭借其高效的外部同步时钟,完美的协同了所有通道实现精确的延迟采集,准确的在原子激发辐射突出时采集到完整的原子谱线信号。同时,MX2500+可以应客户的需求在180-1100nm的范围内自由的配置光谱仪的通道数量和覆盖范围,系统自带的高效时钟可以完美的同步所有通道,并同时实现精确触发两台外部设备。(如激光器或微波增强设备)激光器:常使用Nd:YAG激光器,激光器的脉冲宽度一般为纳秒量级,能够在极短时间内在极小面积上集中大量能量,作为系统激励源,将样品表面微量物质剥离并激发出等离子体。样品仓:密闭稳定的仓式结构,一般会包含样品平台,激光聚焦和收光光路,气体吹扫系统,成像系统,激光安全?;さ扰涮鬃爸?。黑龙江微型光谱仪 研究2000年推出USB2000系列,“即插即用”和优异的性价比,成为微型光谱仪历史非常受欢迎的一款。

NIRQuest+近红外光谱仪增强的光学平台设计,相较于上一代NIRQuest产品,NIRQuest+系列具有更高的灵敏度,适用于900-2500纳米的各种应用,拓宽检测极限,提高了性能。提供三种可选配置,包括900nm-1700nm(NIRQuest+1.7)、900nm-2200nm(NIRQuest+2.2)和900nm-2500nm(NIRQuest+2.5)。NIRQuest+近红外光谱仪是我们的旗舰光谱仪。NIRQuest+近红外光谱仪可以在实验室或在线使用,比如在传送带或在样品流中。应用领域包括材料表征;在循环制造中识别塑胶;以及测量液体的化学浓度。

海洋光学自1992年发明微型光谱仪以来,已将光谱应用推向了前所未有的领域,并成为多个行业内很受欢迎的品牌。2015年,基于倍受认可的USB系列,海洋光学推出了flame系列光谱仪。flame继承了USB系列小巧坚固的外壳,并大幅改进了内部设计,集成了自动化的生产工艺。在USB系列的基础上,flame提升了热稳定性和台间一致性,并在多方面改善了用户使用体验。热稳定性在温度差异大的环境下,数据更稳定,重复性更好。LED分光、工业过程监测、室外测量。F-number是光学组件的直径和它的焦距之间的比值,这和数值孔径是有关系的。

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自动归零是用来调整光谱仪的基线回归,对于特定的光谱仪,可以把基线回归到用户指定的水平。河南微型光谱仪 手机

光谱仪连续采集数据,当没有任何外部需求时,可以使用。山东微型光谱仪测食物成分

光谱仪狭缝尺寸如何影响光学分辨率?单色光源的光学分辨率——测量半峰宽(FWHM)——取决于光栅的刻线密度(mm-1)和入射光学系统的直径(光纤或狭缝)。配置您的光谱仪时,需要考虑两个非常重要的权衡:分辨率会随着光栅开槽密度的增大而增大,但会损失光谱范围和信号强度;分辨率会随着狭缝宽度或光纤直径的减小而增大,但会损失信号强度。如何计算光学分辨率的近似值,单位nm(FWHM)1,取决于光栅的光谱范围2,根据检测器像元的数量划分光栅的光谱范围。其结果值是离散值离散值(nm/pixel)=光栅的光谱范围/检测器像元的数量3,决定于像素分辨率4,计算光学分辨率(nm)。离散值(步骤2)x像素分辨率(步骤3)例子:确定#3光栅和10micron狭缝的USB4000光谱仪的光学分辨率。650nm(#3光栅的光谱范围)/3648(USB4000的检测器像元数)=0.18nm/pixelx5.7pixels=1.0nm(FWHM)注意:数值四舍五入至接近的十进制数山东微型光谱仪测食物成分

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