激光诱导击穿光谱(LIBS)是一种原子发射光谱仪,广东微型光谱仪使用教程。可以对固相、液相和气相基体中几乎所有元素进行定性和定量的分析。不同于传统的检测方法如ICP-OES或者XRF,LIBS在检测过程中无需进行复杂的样品制备。为了达到这个目的,LIBS采用高能量聚焦脉冲激光光束将样品激发至等离子态,广东微型光谱仪使用教程,对产生的对应元素发射谱进行分析,广东微型光谱仪使用教程。元素发射谱的波长与元素的种类直接相关,而元素谱线的强度则和元素的含量相关。激光诱导击穿光谱技术系统在进行元素分析的时候,需要样品量极少,对样品的破坏性小;具有自清洁能力,几乎不需要样品制备;可以实现快速实时在线分析;具有遥测能力,可实现有毒、强辐射等恶劣环境中的远距离、非接触性测量;具有ppm量级探测灵敏度,可对痕量元素进行探测。入射光产生的电子超出像元阱深能承受的范围像元会饱和。测量中不要让光谱仪出现饱和,会影响光谱其余部分。广东微型光谱仪使用教程
HR光谱仪是一种占地小,高分辨率的光谱仪,用于激光和led的波长表征,气体和单色光源的监测,以及元素原子发射线的测定。根据光谱仪的配置,光学分辨率可能小于0.1nm(半宽波长)。新型HR4Pro预配置光谱仪结构紧凑,分辨率高,具有低杂散光性能和较好的热稳定性,适用于实验室、现场和工艺环境。凭借强大的光学台设计和优化的组件,与类似的小台光谱仪相比,HR4Pro的热稳定性提高了10倍。预配置:UV-Vis(200-875nm),Vis-NIR(350-1025nm)和(200-1100nm)测量。优势科研用户:•预先配置的单元利于选型•低杂散光确保可靠的结果•以小平台的价格实现大工作台的光学分辨率性能工业集成用户:•灵活的触发功能,使光谱仪与其他设备同步•热稳定性提高10倍•拥有优异的光学分辨率,是整合到其他设备中的理想选择福建超微型光谱仪一般情况下,噪声可以通过一些光谱学平均算法和控制设备温度来减弱。
OceanHDXRaman是款专门为785nm拉曼应用而设计的微型光谱仪,可覆盖lSOcm-1-3400cm-1的测景范围。OceanHDXRaman有25µm和SOµm狭缝可供选择,可搭配激光器、探头和样品支架用于测景固体、粉末和液体样品。OceanHDXRaman的应用范围从烈洒鉴定、聚合物鉴定和药物成分表征均有涉及。OceanHDXRaman较低的价格可满足更多用户的需求,包括预算有限的科研高校实验室和初创公司等。此外,OceanHDXRaman还因其体积小、重量轻、热稳定性好和以太网通讯等优势,是工业应用和系统集成的良好选择。
Headwall的MV.X系列高光谱相机将高光谱成像技术应用到机器视觉中,这些应用一般对现有的解决方案要求非常高。高光谱数据采集过程中伴随着诸如防尘、防水以及采集过程中所产生的原始数据量等挑战很大,而使用MV.X系列可以轻松克服这些困难。行业首台IP67外壳的MV.X,使用Headwall的****的畸变矫正同轴光谱图像的设计,高性能的CMOS焦平面阵列,并且板载处理输出的并不是十亿字节的原始数据,而是光谱分类的图像,可以用于实时快速的产品分级和工业在线检测。1992年Mike Morris博士发明了微型光纤光谱仪,将光谱仪缩小了几十倍,价格降低了十几倍。
近红外光谱属于分子振动光谱的倍频和主频吸收光谱,主要是由于分子振动的非谐振性使分子振动从基态向高能级跃迁时产生的,具有较强的穿透能力。近红外光主要是对含氢基团X-H(X=C、N、O)振动的倍频和合频吸收,其中包含了大多数类型有机化合物的组成和分子结构的信息。由于不同的有机物含有不同的基团,不同的基团有不同的能级,不同的基团和同一基团在不同物理化学环境中对近红外光的吸收波长都有明显差别,且吸收系数小,发热少,因此近红外光谱可作为获取信息的一种有效的载体。近红外光照射时,频率相同的光线和基团将发生共振现象,光的能量通过分子偶极矩的变化传递给分子;而近红外光的频率和样品的振动频率不相同,该频率的红外光就不会被吸收。因此,选用连续改变频率的近红外光照射某样品时,由于试样对不同频率近红外光的选择性吸收,通过试样后的近红外光线在某些波长范围内会变弱,透射出来的红外光线就携带有机物组分和结构的信息。通过检测器分析透射或反射光线的光密度,就可以确定该组分的含量。在可见光至近红外波段,地表物体自身的热辐射几乎为零。福建微型光谱仪发展中的问题
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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广东微型光谱仪使用教程
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