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文章分类:文章中心人气:53 次访问时间:2024-05-21 01:05

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光纤光谱仪主要结构

光纤光谱仪包括以下主要部分: 1、入射狭缝:将入射光信号构造成清晰的物像; 2、准直部分:使光信号的光线平行。 准直器可以是透镜、反射镜或色散元件的一部分功能,例如凹面光栅光谱仪中凹面光栅的一部分功能; 3、色散部分:通常采用光栅对空间中的平行光进行色散; 4、聚焦部分:收集分散的光信号,使入射狭缝的大部分单色图像聚焦在焦平面上; 5、阵列检测器:放置在焦平面上,用于检测大部分单色图像的光强。 检测器可以是CCD阵列或其他光检测阵列。 ... 阅读更多

光纤光谱仪 FUL | 短光纤连接器

满 | 短光纤连接器 本产品内部采用进口石英光纤,可用于仪器接口对接。 也可根据客户需求定制FC/PC等接口! ! 产品系列型号:

光纤光谱仪 FVA | 光纤衰减器

FVA | 光纤衰减器产品介绍: 本产品中间有一个可调狭缝,平行位置两端有一个光纤准直器。 光纤可变衰减器 FVA-UV 光纤可变衰减器是一种光学机械装置,用于帮助控制两根光纤之间的光通量。 FVA-UV 通过 SMA 905 连接器连接到光纤。 持续衰减所有波长的光。 FVA-ADP-UV

光纤光谱仪简介

光纤光谱仪通常采用光纤作为信号耦合器件,将被测光耦合到光谱仪中进行光谱分析。 由于光纤的便利性,用户可以非常灵活地搭建光谱采集系统。 光谱学是测量紫外、可见、近红外和红外波段光强度的技术。 光谱测量广泛应用于各种领域,如颜色测量、化学成分浓度测量或辐射分析、薄膜厚度测量、气体成分分析等领域。

光纤光谱仪分析

对于光纤光谱仪,光谱范围通常在200nm-2200nm之间。 由于分辨率要求较高,难以获得较宽的光谱范围; 同时,分辨率要求越高,光通量越低。 对于较低的分辨率和较宽的光谱范围要求,通常选择300线/mm的光栅。如果需要比较高的光谱分辨率光纤光谱仪结构,可以选择3600线/mm的光栅,或者选择更多像素的光栅

光纤光谱仪简介

光谱学是测量紫外、可见、近红外和红外波段光强度的技术。 光谱学广泛应用于各种领域,例如颜色测量、化学成分的浓度测量或辐射分析。 光谱仪器一般由入射狭缝、准直镜、色散元件(光栅或棱镜)、聚焦光学系统和检测器组成。由单色仪和检测器构成的光谱仪通常还包括出射狭缝,仅允许整个光谱的窄波长范围

高速光纤光谱仪的特点

FX2000光纤光谱仪具有以下显着特点: 1 双闪耀光栅 FX2000采用世界上最好的Richardson光栅,在200~1100nm全光谱范围内,采用高端机型使用的双闪耀光栅,有效平衡全谱响应; 2紫外敏感化学CCD FX2000光纤光谱仪CCD采用德国技术

微型光纤光谱仪简介

光谱学是测量紫外、可见、近红外和红外波段光强度的技术。 光谱测量广泛应用于各种领域,如颜色测量、化学成分的浓度测量或辐射分析、薄膜厚度测量、气体成分分析等领域。自20世纪90年代以来,多像素光学探测器(如CCD和光电二极管阵列)在微电子领域发展迅速,使得低成本扫描仪和CCD照相机的生产成为

微型光纤光谱仪概述

1 引言 光谱仪器是利用光学技术、电子技术和计算机技术对物质的组成和结构进行分析和测量的基本设备。 广泛应用于环境监测、工业控制、化学分析、食品质量检测、材料分析、临床检测等领域。 、航天遥感和科普教育等领域。传统光谱仪由于结构复杂、使用环境受限、携带不便、价格昂贵等缺点,不能满足现场检测和实时监测的需要。

光纤光谱仪简介

采用光纤作为信号耦合器件,将被测光耦合到光谱仪中进行光谱分析。由于光纤的便利性,用户可以非常灵活地构建光谱采集系统。 组成:光栅、狭缝、探测器 用途:颜色测量、化学成分浓度测量或辐射分析、膜厚测量、气体成分分析等领域

光纤光谱仪的优点

光纤光谱仪的这些优点是否吸引到你了? 光纤光谱仪是光学仪器的主要组成部分。 采用对称光路设计,256像素探测器阵列。 光谱仪具有光纤输入接口、准直镜、聚焦镜和衍射光栅。 可选择色散系数和闪耀波长不同的四种光栅光纤光谱仪结构,实现900-1750nm波长范围内的测量。 波长范围 900-1750n

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