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文章分类:文章中心人气:47 次访问时间:2024-05-05 17:05

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光纤光谱仪发射光谱、LED、膜厚测量中的应用

光纤光谱仪是光学仪器的主要部件。 由于其检测精度高、速度快,已成为光谱学中重要的测量仪器,广泛应用于农业、生物、化学、地质、食品安全、色度计算、环境检测、医药卫生、LED检测、半导体工业、石油化工等领域。 1. 发射光谱测量发射光谱测量可以通过不同的实验布局和波长范围来实现,也可以使用余弦校正器或积分球。 可以在 UV/Vis 和 Vis/NIR 波长范围内进行发射光谱测量。 对于发射光谱的绝对测量led 光纤光谱仪,光谱仪可以配置为 200-400nm 或 350-1100nm 的波长范围,或组合用于 200-1100nm 的紫外/可见光。 为了使实验布局更加灵活,可以在用户现场使用可见/近红外校准光源(LS-1-CAL)或紫外/可见/近红外校准光源(DH2000)进行校准-校准)。 强大的广州标旗软件可以完成校准并加载辐射校准数据。 2. LED 测量是测量 L 的最简单和最快的方法...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

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led 光纤光谱仪,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,可以选择3600线/mm的光栅,或者选择更多像素的光栅

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

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

光纤光谱仪的意义

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。 光纤光谱仪的优势在于测量系统的模块化和灵活性。 德国MUT的微型光纤光谱仪测量速度非常快,可用于在线分析。而且由于采用了低成本的通用检测器,降低了光谱仪的成本,从

如何选择光纤光谱仪

如何选择光纤光谱仪 光纤光谱仪的基本配置包括光栅、狭缝、检测器和检测器的一些附件。 购买光谱仪时必须详细说明这些部件的参数。 光谱仪的性能取决于这些组件的精确组合和校准。 校准后,这些附件原则上不能改变。光纤光谱仪的光学结构是典型的非对称车尔尼-特纳(Chai

光纤光谱仪简介

20世纪90年代以来,微电子领域的多像素光学探测器(如CCD和光电二极管阵列)的制造技术得到迅速发展,使生产低成本的扫描仪和CCD照相机成为可能。 德国MUT公司的光谱仪采用相同的CCD(CCD光谱仪)和光电二极管阵列检测器,无需旋转光栅即可快速扫描整个光谱。光纤光谱仪通常采用光纤作为

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