当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

扫描光电仪

仪器信息网扫描光电仪专题为您提供2024年最新扫描光电仪价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括扫描光电仪参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的扫描光电仪您都可以在这里找到。 除此之外,仪器信息网还免费为您整合扫描光电仪相关的耗材配件、试剂标物,还有扫描光电仪相关的最新资讯、资料,以及扫描光电仪相关的解决方案。

扫描光电仪相关的论坛

  • 聚光科技(杭州)股份有限公司刚刚发布了电仪工程师(谱育科技)职位,坐标,敢不敢来试试?

    [b]职位名称:[/b]电仪工程师(谱育科技)[b]职位描述/要求:[/b]岗位职责1、负责工程项目设计各阶段电气仪表专业的设计工作,主要包括:电气原理图、仪表数据表、逻辑联锁图、回路图、仪表安装图、综合材料统计和电气仪表的选型等;2、负责工程项目中仪表的选型和数据表编制工作;3、协助采购部门进行电气仪表的询价工作,并提供技术支持;4、负责工程项目所采购的电气仪表的制造及验收等工作;5、负责项目安装、开车调试等与电气仪表相关的技术服务;6、协助电仪主管进行电仪专业的标准化和设计文件整理汇编等工作;7、负责科研项目与电仪相关的工作。任职要求1、本科及以上学历,自动化或电气自动化专业,有1~3工作经验的优先,具有大型石化、化工装置仪表控制系统设计、基建、安装、调试、维护经验的优先;2、具备扎实的电气和仪表专业知识,熟悉化工行业电气和仪表的设计规范;3、熟练使用CAD和OFFICE等办公软件,熟练使用组态软件;4、熟悉工程项目实施流程及相关专业协作关系;5、具有良好的协调组织和沟通能力,具有独立思考能力和学习能力,具有较强的责任感;6、能适应出差工作,能承受一定的工作压力,具备C1驾照优先;[b]公司介绍:[/b] 聚光科技是由归国留学人员于2002年创办的高新技术企业,专注于环境和安全监测领域,提供全面的分析技术和信息管理解决方案。产品广泛应用于环保、冶金、石化、化工、能源、交通、水利、建筑、制药、食品、酿造、农业、航空及科学研究等众多领域,并出口美国、日本、英国、俄罗斯等二十多个国家和地区。聚光科技已成为中国分析仪器行业和环保监测仪器行业龙头企业,已被认定为“国家火炬计划重点高新技术企业”、“国家规划布局...[url=https://www.instrument.com.cn/job/user/job/position/73779]查看全部[/url]

  • 【转帖】光电仪器专家--黄尚廉院士

    光电仪器专家黄尚廉院士黄尚廉,男,1936年8月16日生于四川省乐山市。1954年毕业于重庆大学机械工程系。现为中国工程院院士,重庆大学学术委员会主任、光电信息工程系教授、博士研究生导师。社会兼职:国务院学位委员会光学工程仪器科学与技术学科评议组召集人,国家教委科学技术委员会委员,国际光学工程学会会员及光纤工作组智能结构工作组成员,中国光学学会、中国仪器仪表学会、中国计量测试学会理事等。曾任重庆大学光电仪器系主任、国家教委光电技术及系统开入实验室主任。黄尚廉长期从事精密仪器及机械、光电技术与系统的研究取得了一批重大科技成果。   1、 光电精密仪器及机械领域 1965年,他在重庆大学创始了计量光栅技术研究领域。主持研制成功"液压驱动长光栅动态光刻机"、"GSX——2型长光栅位移数字显示装置",获1979年重庆市重大科技成果二等奖。由于在"光栅制造与应用"方面的优良成绩,同年获四川省重庆科技成果二等奖。1976年开始,他主持研制"QGK405型高精度光电圆刻线机",提出了光栅测角系统提高精度新的理论体系,综合采用了环形光导纤维束全接收,高精度空气静压轴系及转速自调系统等创新技术,达到刻划光栅盘精度优于±0.1角秒的国际先进水平,获1987年国家科技进步二等奖。光栅测角系统提高测角精度的理论体系获1996年国家教委科技进步二等奖(理论成果)。他还发明了任意进制圆光栅刻划技术,研制成功高精度圆光栅实时检测系统。主持了光电轴角编码器系列的研究与开发,并已商品化,在国内广泛应用,该成果获1995年国家教委科技进步二等奖。   他是重庆大学计量光栅技术的学术指导人,他领导的研究成果"绝对零位长光栅位移测量系统"获1998年国家科技进步三等奖,列为国家重大新产品推广项目。粗光栅测量系统获1990年国家教委科技进步二等奖,列为国家火炬计划项目。他主持研制成功具有国际先进水平的单模光纤熔接机("七五"攻关项目),并已批量生产。还承担了航天部863项目"保偏光纤熔接机"研制,已交付使用。  2、文字图像识别领域 1984-1990年,他指导学生从事"手写字符识别"研究。参与负责表格自动阅读机的总体设计,指导学生完成了国家"863"项目"AV——100表格自动阅读机"的研究,获得了国际领先水平的成果,并成功用于第四次全国人口普查,使我国成为世界上第一个将手写字符识别技术大规模用于人口普查的国家。该成果获1995年国家科技进步三等奖,并获得联合国统计局的肯定。他发明了一种可直接处理黑色表格的"复杂表格智能处理方法",该方法已获国家发明专利,并指导博士生完成了"复杂表格处理及字符识别系统",已实际用于国家计划生育表的处理与识别。他领导并参与了组织实施表格自动阅读机火炬计划。目前生产的表格自动阅读机已广泛用于统计、计划生育、教育、民政、公安部门。  3、光纤传感技术领域 他在国内率先开拓了分布式光纤传感器系统研究方向。1987年赴英国从事光纤传感技术研究,回国后,主持这一方向的"八五"攻关、国家自然科学基金、国家教委博士学科点基金多项,还完成了国家攻关课题"光纤压力传感器",承担了"八五"攻关课题"光纤流量计"。以他为首的研究集体从事了创造性的研究工作,提出了完善的拉曼温敏理论,研制出分布式光纤温度传感器系统;建立 了高双射光纤受横向力作用下模式耦合理论,研制出分布式光纤力传感器系统,并取得应用效果;提出了基于外差探测的光纤布里渊频移变化的分布式光纤应力测量系统,以及具有芯内布拉格光栅的准分布式光纤应用变测量系统,试验证实了可行性;提出了一种机敏结构状态监测的光纤传感阵列与神经处理系统,埋入混凝士结构中进行了试验,提示了若干重要现象。  黄尚廉获得成果15项,其中获国家级、部省级奖励7项。发表论文200余篇。已招收博士后4名、博士研究生35名(已获博士学位22人)。他多次应邀在国内、国际学术会议上作专题报告,对我国精密人口及机械现代设计、光电技术及系统学科的发展,起了积极的推动作用。1988年被授予国家级有突出贡献的中青年专家称号,1995年国家人事部授予全国先进工作者称号。来源:金桥信息网

  • 激光扫描模组

    条码扫描模组在外国已经使用很久了,现在已经发展到中国内部。这种技术的发明带来了更多的工作改革潮流。促进了自动化的步伐,大大简化人类工作流程,减少更多的脑力负担。扫描模组属于二次开发产品,兼备识别条码并加以扫描和解码的功能,然后还可以植入更多的应用行业的功能程序。外形构造小巧,高度集成材料,可以置入手机、平板电脑,打印机和一些医疗设备等各行各业的机械设备中。一般情况,条码扫描模组分为二大类,第一个就是激光扫描模组,第二个就是红光扫描模组。 现在对激光扫描模组进行分析下,激光扫描模组是通过辐射出一个激光光源点,然后按照激光发射的原理打成激光光线照遭条码上,在经过解码转化成为数字信号,加而给电脑读取信息。但是相对于红光扫描模组来说就比价精确点了。在强烈的阳光下,一般情况都是用激光扫描模组,因为红光不是红外线,就是单单的红色的光。阳光中可以算什么光线都有,会对红光扫描模组发射出来的LED灯光造成很大的影响,导致扫描的结果不准确。 如果在结构上来说呢,红光扫描模组要比激光扫描模组好一点而且价格实惠。激光扫描模组里面的结构是靠点胶固定的机械装置,因此就有很大的结构固定,易碎行,抗硬性就不是很好了。红光扫描模组里面就没有一些所谓的机械装置固定,所以耐用性比价好,但是总体来说,激光扫描模组的用途是比较多的,红光的就有很多局限性。看个人的用处所在. 本文出自 www.yuanjingda.com 转载请注明出处!

  • 红外光谱仪扫描超时

    大家好,我家的红外光谱仪开机后检测时,显示扫描超时,以前开机就能正常使用,现在需要等几分钟,Scan键正常闪烁后,才能正常使用是为什么阿

  • 光谱扫描疑问

    最近在做一个光谱仪的样机,发现很多光栅光谱仪的扫描顺序是从大波长到小波长,请问有谁知道原因吗?为什么不是从小波长到大波长?谢谢先!

  • 单道扫描ICP光谱仪的简化光路图

    单道扫描ICP光谱仪的简化光路图

    典型的单道扫描光谱仪的简化光路图。从光源发出的光穿过入射狭缝后,反射到一个可以转动的光栅上,该光栅将光色散后,经反射使某一条特定波长的光通过出射狭缝投射到光电倍增管上进行检测。光栅转动至某一固定角度时只允许一条特定波长的光线通过该出射狭缝,随光栅角度的变化,谱线从该狭缝中依次通过并进入检测器检测,完成一次全谱扫描。[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/01/201701191649_621939_1634526_3.jpg[/img]和多道光谱仪相比,单道扫描光谱仪波长选择更为灵活方便,分析样品的范围更广,适用于较宽的波长范围。但由于完成一次扫描需要一定时间,因此分析速度受到一定限制.

  • 【讨论】1810光谱扫描中遇到的一个怪现象

    今天在一个单位遇到北京普析公司生产的一台1810型紫外可见分光光度计,在进行光谱扫描的时候,出现了一些情况。扫描的条件设置如下:范围810~400nm,扫描间隔0.5nm,中速,在扫描到600多nm及以后的时候,出现一系列紧密排列但吸收度十分高的峰,高的可以到达20多abs,同样的情况发生在扫描范围700~230nm的条件下(其他扫描条件没变)。但是,当把扫描范围设置为400~230nm以及810~400nm进行扫描时(间隔及扫描速度等条件同上,均未变),一切正常。 各位大大有遇到这种情况的吗?探讨探讨?

  • 如何保证单道扫描光谱仪测量结果的准确性

    [b][url=http://www.bjzyyyicpyq.com/SonList-1381160.html]单道扫描光谱仪[/url][/b]是一种用于测量物质的光学性质的仪器,它可以通过测量不同波长光线的吸收和散射来确定样品的特性和成分。它可广泛应用于化学、生物、环境、医学等领域,是一种非常实用的仪器。下面将简要介绍单道扫描光谱仪的作用、操作步骤以及如何校准。  一、单道扫描光谱仪的作用  单道扫描光谱仪利用单一波长的光源,照射到样品上的光线,通过检测样品对该波长光线的吸收或透射比例,分析并确定样品所含成分以及组成比例。通过改变波长,单道扫描光谱仪可获得不同的吸收光谱,并以此获得物质的光学性质特征,从而对物质进行分析和检测。  二、单道扫描光谱仪操作步骤  1.打开仪器电源,并等待一段时间。在此期间,仪器会自动检测,初始化并进行自动调整,确保仪器达到最佳状态。  2.在仪器的软件界面上进行测量参数设置,如仪器类型、波长范围、光谱分辨率、采样速率、积分时间等。  3.放置新鲜样品,并选择合适的试管或石英模块,具体根据要检测物质的类型和性质而定。  4.设定基线。通过对空白样品进行扫描,让仪器自动测定样品基线,然后对样品进行扫描测量。  5.计算数据。对数据进行计算,获取吸收谱和透射谱。  6.单道扫描光谱仪可以与其他仪器联用,如[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相色谱仪[/color][/url]联用使用,可以非常方便地对样品进行检测和分析。  三、单道扫描光谱仪的校准  单道扫描光谱仪的准确性和精度十分关键。为确保测试结果准确可靠,必须进行校准。下面是单道扫描光谱仪校准的一些方法。  1.波长校准。利用一个已知波长的标准物质,通过检测吸收峰或透射谷来确定设备的波长标度。  2.波长精度校准。通过重复测量已知物质的吸收峰或透射谷,计算波长精度。  3.规格校准。利用标准物质和规格校准板进行规格校准,通过对比已知浓度的标准物质与检测物质的吸收强度计算出检测物质的含量。

  • 【求助】光谱扫描软件zolixscan

    请问大家有谁用过zolixscan光谱扫描软件?我们刚买了一台zolix光栅光谱仪,控制软件为zolixscan,但是不能在扫描炭黑背景的情况下来扫描样品光谱,只能一个个扫描,然后再用MATLAB软件进行ratio,但我想让zolixscan软件自己来ratio,即扫描样品前先扫描背景,怎么实现啊,谢谢各位了!

  • 关于紫外光谱扫描的问题

    一个未知样品,我用tu-1810紫外分光光度计做光谱扫描,选择测光方式Abs范围1000nm-200nm为什么得出的结果是一条abs=7的平行于x轴的直线呢?用纯水做的结果也是这样,换用其他已知有最大吸收的样品,一样是这个结果但是换用的能量测光方式,却扫描出了峰,请问这是什么原因呢?[em02] [em02]

  • 【求助】光谱扫描分析?

    我进行光谱扫描时,513nm处有最大吸收,但是在423nm左右有一个很尖的起伏,象尖峰一样,请教:这可能会是什么原因?是溶剂吗?

  • 扫描电镜与激光拉曼联用技术

    扫描电镜与激光拉曼联用技术

    在蔡司的产品家族里面,扫描电镜SEM无疑是一颗璀璨的明珠。Zeiss扫描电镜向我们清晰的展示了万千样品的细微特征:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/12/201612200918_01_3005748_3.jpg而环绕在电镜周围的,则是为大家所熟知的一群“老朋友”:能谱、波谱、EBSD、阴极荧光谱仪等等。Zeiss电镜的朋友圈,随着科技的进步,向着更前沿的科研方向不断拓展延伸。在这个朋友圈中,最新闪亮登场的是WItec的激光拉曼(Raman)光谱仪。激光拉曼光谱仪在光谱仪的家族里也算是重器。对于大多数物质而言,在分子结构的分析方面,激光拉曼的作用,无可替代。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/12/201612200918_02_3005748_3.jpg那么扫描电镜与激光拉曼相结合,究竟能给我们带来那些新的发现呢?首先让我们领略一下Zeiss扫描电镜与激光拉曼联用系统的风采:图中主机为Zeiss Merlin扫描电镜,左侧为GatanMonoCL4阴极荧光光谱仪,中间黑色部分为激光拉曼的扫描电镜适配单元,右中下俩黑色部件:上方为激光拉曼的激光器部分(Laser source),下方为单色器(Monochromator)。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/12/201612200918_03_3005748_3.jpg接下来我们与您分享一下,扫描电镜与激光拉曼联用的一篇测试结果:样品为黄铁矿(Pyrite)和石英(Quartz)的伴生物。图一为Zeiss扫描电镜的样品拍摄结果: http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/12/201612200919_01_3005748_3.jpg图一 Zeiss Merlin扫描电镜图像图二为WItec激光拉曼内置光学显微镜所拍摄的大致同一样品区域: http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/12/201612200919_02_3005748_3.jpg图二大致同一区域的光学图像 图三为WItec激光拉曼在选定区域的图像分析结果:不同的颜色代表了不同的分子构成,给出了样品所包含的三种不同物质相的信息。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/12/201612200919_03_3005748_3.jpg图三 WItec激光拉曼的图像分析结果图四为WItec激光拉曼在选定区域的谱图分析结果: 红、蓝、绿三种颜色的谱图,与图像分析结果中相映的色彩区域一一对应,体现出三个不同相所包含物质成分及分子结构的信息。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/12/201612200919_04_3005748_3.jpg图四 WItec激光拉曼的谱图分析结果 图五为Zeiss扫描电镜与WItec激光拉曼的混合图像分析结果: http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/12/201612200920_01_3005748_3.jpg图五 扫描电镜、激光拉曼的混合图像分析结果好了,转瞬之间我们就完成了,激光拉曼在亚微米尺度下的面扫描图像分析。这才是扫描电镜与激光拉曼联用的精华所在。扫描电镜告诉了我们:它看起来是个什么样子;而激光拉曼告诉了我们:它究竟是什么,它是如何构成的。Zeiss来自德国,WItec同样源于德国,这是科学仪器领域再完美不过的Couple了。最后,科学无国界,我们在此特别鸣谢韩国科学技术研究院,感谢KIST所提供的设备、测试结果及合作中的所有帮助。韩国科学技术研究院始建于1966年,从成立之日起,KIST就一直是带领韩国科学技术复兴和发展的领导性机构之一。致力于高新工业核心技术的研发,为韩国前沿性产业升级做出了杰出的贡献。此次购买蔡司扫描电镜激光拉曼联用系统主要用于石墨烯领域的研究。“知微行远,以科技探索世界”,欧波同将以更积极,更专业的态度,在科学仪器领域为各界工作者提供全方位的支持和帮助!

  • 【资料】激光共聚焦扫描显微镜一些介绍

    激光共聚焦扫描显微镜简介一、 激光共聚焦显微镜的基本组成激光扫描共聚焦显微镜(laser scanning confocal microscope LSCM)是20世纪80年代发展起来的一项具有划时代意义的高科技新产品,是当今世界最先进的细胞生物学分析仪器。激光共聚焦显微镜利用激光作为光源,在传统光学显微镜基础上采用共轭聚焦的原理和装置,以及通过针孔的选择和PMT的收集,并带有一套对其所观察到的对象进行数字图像分析处理的系统软件。与传统光学显微镜相比,它具有更高的分辨率,实现多重荧光的同时观察并可形成清晰的三维图象等优点。所以它问世以来在生物学的研究领域中得到了广泛应用。激光共聚焦显微镜主要有四部分组成:1、显微镜光学系统。2、扫描装置。3、激光光源。4、检测系统。整套仪器由计算机控制,各部件之间的操作切换都可在计算机操作平台界面中方便灵活地进行。1.1 显微镜光学系统  显微镜是LSCM的主要组件,它关系到系统的成象质量。显微镜光路以无限远光学系统可方便地在其中插人光学选件而不影响成象质量和测量精度。物镜应选取大数值孔径平场复消色 差物镜,有利于荧光的采集和成象的清晰。物镜组的转换,滤色片组的选取,载物台的移动调节,焦平面的记忆锁定都应由计算机自动控制。1.2 扫描装置  LSCM使用的扫描装置在生物领域一般为镜扫描。由于转镜只需偏转很小角度就能涉及很大的扫描范围,图象采集速度大大提高,512×512画面每秒可达4帧以上,有利于那些寿命短的离子作荧光测定。扫描系统的工作程序由计算机自动控制。1.3 激光光源  LSCM使用的激光光源有单激光和多激光系统。多激光器系统在可见光范围使用多谱线氩离子激光器,发射波长为457nm、488nm和514nm的蓝绿光,氦氖绿激光器提供发射波长为543nm的绿光,氦氖红激光器发射波长为633nm的红光,新的405nm半导体激光器的出现可以提供近紫外谱线,但是小巧便宜而且维护简单。1.4 检测系统  LSCM为多通道荧光采集系统,一般有三个荧光通道和一个透射光通道,能升级到四个荧光通道,可对物体进行多谱线激光激发,样品发射荧光的探测器为感光灵敏度高的光电倍增管PMT,配有高速12位A/D转换器,可以做光子计数。PMT前设置针孔,由计算机软件调节针孔大小,光路中设有能自动切换的滤色片组,满足不同测量的需要,也有通过光栅或棱镜分光后进行光谱扫描功能的设置。二、激光共聚焦显微镜的特点以及在生物领域的应用传统光学显微镜相比,激光共聚焦显微镜具有更高的分辨率,实现多重荧光的同时观察并可形成清晰的三维图象等优点,在对生物样品的观察中,激光共聚焦显微镜有如下优越性:1、对活细胞和组织或细胞切片进行连续扫描,可获得精细的细胞骨架、染色体、细胞器和细胞膜系统的三维图像。2、 可以得到比普通荧光显微镜更高对比度、高解析度图象、同时具有高灵敏度、杰出样品保护。3、***图象的获得,如7 维图象(XYZaλIt): xyt 、xzt 和xt 扫描,时间序列扫描旋转扫描、区域扫描、光谱扫描、同时方便进行图像处理。 4、细胞内离子荧光标记,单标记或多标记,检测细胞内如PH和钠、钙、镁等离子浓度的比率测定及动态变化。5、荧光标记探头标记的活细胞或切片标本的活细胞生物物质,膜标记、免疫物质、免疫反应、受体或配体,核酸等观察;可以在同一张样品上进行同时多重物质标记,同时观察; 6、对细胞检测无损伤、精确、准确、可靠和优良重复性;数据图像可及时输出或长期储存。 由于共聚焦显微镜的以上优点,激光共聚焦显微镜在以下研究领域中应用较为广泛:1、细胞生物学:如:细胞结构、细胞骨架、细胞膜结构、流动性、受体、细胞器结构和分布变化、细胞凋亡机制;各种细胞器、结构性蛋白、DNA、RNA、酶和受体分子等细胞特异性结构的含量、组分及分布进行定量分析;DNA、RNA含量、利用特定的抗体对紫外线引起的DNA损伤进行观察和定量;分析正常细胞和癌细胞细胞骨架与核改变之间的关系;细胞黏附行为等 2、生物化学:如:酶、核酸、受体分析、荧光原位杂交、杂色体基因定位等,利用共聚焦技术可以取代传统的核酸印迹染交等技术,进行基因的表达检测,使基因的转录、翻译等检测变的更加简单、准确。3、药理学:如:药物对细胞的作用及其动力学;药物进入细胞的动态过程、定位分布及定量 4、生理学、发育生物学:如:膜受体、离子通道、离子含量、分布、动态;动物发育以及胚胎的形成,骨髓干细胞的分化行为;细胞膜电位的测量.荧光漂白恢复(FRAP)、荧光漂白丢失(FLIP)的测量等。 5、遗传学和组胚学:如:细胞生长、分化、成熟变化、细胞的三维结构、染色体分析、基因表达、基因诊断; 6、神经生物学:如:神经细胞结构、神经递质的成分、运输和传递; 7、微生物学和寄生虫学:如:细菌、寄生虫形态结构; 8、病理学及病理学临床应用:如:活检标本的快速诊断、肿瘤诊断、自身免疫性疾病的诊断; 9、免疫学、环境医学和营养学。如:免疫荧光标记(单标、双标或三标)的定位,细胞膜受体或抗原的分布,微丝、微管的分布、两种或三种蛋白的共存与共定位、蛋白与细胞器的共定位;对活细胞中的蛋白质进行准确定位及动态观察可实时原位跟踪特定蛋白在细胞生长、分裂、分化过程中的时空表达,荧光能量共转移(FRET)。

  • ICP单道扫描光谱仪标准配置

    ICP单道扫描光谱仪标准配置l主机名称 数量 规格射频发生器 1 40MHz,800W—1200W 气路进样系统 1 包括石英炬管、喷雾器、雾室、水封瓶等扫描分光器 检测系统 1 详见技术指标清单仪器操作软件 1 说明书与配置清单 1 l配件(需另购)名称 规格 石英炬管 喷雾器 雾室 水封瓶 详见技术指标清单

  • P1201光谱扫描怎样进行

    谁知道伊利特P1201的光谱扫描测样品最佳吸收波长是怎样进行的?http://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/em09511.gif(工作站设定光谱扫描前要停止数据采集的,要怎样才知道样品的最佳吸收波长

  • 差分偏光激光扫描显微镜简介

    [url=http://www.f-lab.cn/microscopes-system/dplsm.html][b]差分偏光激光扫描显微镜[/b][/url]differential polarization laser-scanning microscope (DPLSM)具有[b]扫描光学显微镜[/b]和[b]分光偏振计[/b]的双重优点,可提供逐像素地实施的生物样本的各向异性数据,在记录生物组织图像强度的同时,能够实时地提供高精度的生物样品的各向异性组织的逐个像素的数据。差分偏光激光扫描显微镜采用模块化设计,可以直接安装到用户现有的激光扫描显微镜上,不用担心改变原来的光路和电子。我公司提供方便安装的差分偏光激光扫描显微镜DPLSM模块,可直接安装到激光扫描显微镜上,不需要改变电路和光路就可使用差分偏光激光扫描显微镜DPLSM功能。差分偏光激光扫描显微镜:[url]http://www.f-lab.cn/microscopes-system/dplsm.html[/url]

  • 【原创】光谱仪器的波长扫描机构介绍

    【原创】光谱仪器的波长扫描机构介绍

    [B][center]作者:anping nemoium [/center][/B]绪:anping老师又提供了一种新的波长扫描机构---凸轮机构,原来的贴名---[B]正弦机构[/B]就不合适了,所以此帖就作为波长扫描机构有关资料的整理贴,大家讨论一下。最后,感谢anping老师的帮助。[color=#00008B][B]关键词[/B]: [/color]波长扫描机构 正弦机构 余割机构 凸轮机构 波长扫描机构 光栅方程[size=4][B]正文[/B][/size] [color=#6495ED][B] 波长扫描机构介绍[/B][/color] 波长扫描机构用于将分光系统分离出来的单色光依序输出并显示其波长值。[B]对波长扫描机构的要求是:使输出光束的波长按线性变化,以获得波长坐标为均匀刻度的谱图。[/B] 常用的波长扫描机构有凸轮机构、正弦机构、余割机构等。扫描机构与光栅座连接,可使光栅工作面绕其中心轴转动。一.正弦机构介绍(一)正弦机构简介 正弦机构是波长扫描机构的一种。 [B]正弦机构能令与单色光衍射角正弦成正比的波长输出读数变成简单的线性。[/B]目前多数[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收光谱仪[/color][/url]器的波长扫描使用正弦机构。 正弦机构是[B]机械系统中杠杆传动[/B]中的一种。正弦机构具有精密度和可靠性高的特点。[color=#00008B][B](二)正弦机构图示[/B][/color][B]正弦机构的实物图[/B] 图1是上海精科的AA320的背部图。[center][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/01/200901132122_128796_1786353_3.gif[/img][/center][center]图1-a[/center][center][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/01/200901212234_130115_1786353_3.jpg[/img] [/center][center]图1-b anping老师提供[/center]注:图1-b并不是图1-a的内部图。正弦尺的结构示意图如图2、3.[center][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/01/200901132122_128797_1786353_3.gif[/img][/center][center]图2[/center][center][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/01/200901132122_128798_1786353_3.gif[/img][/center][center]图3-a[/center][center][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/01/200901212235_130116_1786353_3.jpg[/img] [/center][center]图3-b anping老师提供[/center][color=#6495ED][B](三)正弦机构的工作原理[/B][/color] 如图3-a,光栅平面转动中心与一被称为正弦尺的金属杆的A端连接,杆的B端装有滚动轴承, 正弦尺的A点到B点距离,即光栅平面转动中心与轴承转动中心间距离,设为L。滚动轴承靠近丝母C的端面,当精密丝杆转动时,使螺母沿丝杆移动,X值(丝母沿丝杆移动的距离)变化,最终推动正弦杆带着光栅绕其中心轴转动,从而AB线和CA线间的夹角即光栅的衍射角β随之改变。以图1-b为例来说明:波长马达通过传动皮带驱动精密丝杆转动,丝杆带动滑块移动,由于正弦臂杆是靠在滑块上的,所以正弦臂杆也跟着转动,从而带动光栅转动。 [color=#00008B][B](四)波长的线性化[/B][/color] 图3-a的简化图如图4。为了便于说明,以下的说明基于李特洛型光栅单色器或者闪耀光栅。[center][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/01/200901132122_128799_1786353_3.gif[/img][/center][center]图4[/center] [B]光栅型单色器依据的原理是光栅方程 mλ=d(sinα+sinβ)。[/B] [B]光栅方程[/B] [color=#DC143C] mλ=d(sinα+sinβ)[/color] m为光谱级次,λ为衍射光波长,d光栅常数,α为入射角,β为衍射角。 入射角α和衍射角β的正负号规定为:衍射光和入射光在法线的同一侧时,入射角和衍射角同号,否则异号。 m=0为零级光,零级光两侧均有光谱,m0的为正级光谱,m0的为负级光谱。光栅方程mλ=d(sinα+sinβ),可以写成 mλ = 2 * d * sin[(α+β)/2] * cos[(α-β)/2] 式1-1设计单色器系统以使上式简化,对于正弦机构,设计机构,使 (α-β)为一常数。 [color=#6495ED][B]对于李特洛型光栅单色器或者闪耀光栅,衍射角β和入射角α相等,即α=β。[/B][/color][center][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/01/200901132123_128800_1786353_3.gif[/img][/center][center]图5[/center] 式1-1简化为: [center] mλ=2d(sinβ) 式1-2[/center] 根据图4可以看出, [center]sinβ = X / L 式1-3[/center] 得 [center]mλ = 2d(X/L) 式1-4[/center] 对于一定的光谱级次m和固定的正弦杆长度L;对于固定的光栅,d固定。 可以看到 [color=#00008B][center]λ = KX 式1-5[/center][/color] [color=#DC143C] 衍射波长λ和丝母沿丝杆移动的距离X成正比。[/color]这意味着波长随丝杆转动而线性变化,从而使波长读数值呈线性变化成为可能,如图1-b, 7.5nm/周,波长被线性化了。 现代仪器一般采用精密步进电机驱动丝杆,如图1-b,步进电机转动的角度由微处理器计算,这样也就可以算出相应的波长。 参考文献:1. [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收光谱仪[/color][/url] 章诒学 何华焜 陈江韩2. 光学原理与应用 廖延彪3. 精密机械设计 徐峰4. WGD-8A多功能光栅光谱仪结构和原理5. 上海精科AA320使用说明书6. 光谱仪器原理 后记:现在想想以前看见别的师傅在做[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收[/color][/url]波长校正时,调节正弦尺,用游标卡尺量距离,我想是确定光栅的初始角度。如图1-b中的12.667,用游标卡尺就是确定这个距离。有了这个距离,仪器在初始化时,可以确定各个波长时光栅要转过的角度,如图1-b左下角表格。为了确定波长和角度的关系,必须有个参考位置,参考位置可以是零级光或者闪耀波长处,有了参考位置,由于光路、光学组件固定,光谱图中各个波长的间距是可以计算出来的。当然,前提是必须找到参考位置,仪器驱动步进电机必须在某个步数内找到零级光或者闪耀处,用游标卡尺量就是使光栅的初始角度能使仪器在指定步数内找到零级光或闪耀处。另附分光光度计723的波长自动定位原理。[center][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/01/200901141807_128919_1786353_3.gif[/img][/center][center]图6[/center]注,由于723中未采用正弦机构,所以,723计算机输出与波长成正弦关系的脉冲步进数。[center][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/01/200901141807_128920_1786353_3.gif[/img][/center][center]图7[/center][size=3][B]二.凸轮机构介绍[/B][/size][color=#6495ED][B](一)凸轮机构简介[/B][/color] 作为一种机械构件,凸轮机构的特点是:只要选择合适的凸轮轮廓曲线,就可以使从动件(这里可以简单理解为光栅)的位移、速度、加速度严格的按照预订的规律变化,而机构却比较简单紧凑。 尤其在主动件(驱动凸轮机构)作连续运动,而从动件必须做重复往复运动时,用凸轮机构实现预定的运动规律最简单。[color=#6495ED][B](二)凸轮机构示意图[/B][/color][center][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/01/200901201936_129997_1786353_3.gif[/img][/center][center]图8 凸轮机构简视图[/center][center][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/01/200901201940_129999_1786353_3.gif[/img][/center][center]图9 凸轮波长扫描机构未加注释 anping老师提供[/center][center][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/01/200901201941_130000_1786353_3.gif[/img][/center][center]图10 凸轮波长扫描机构加了注释 anping老师提供[/center]图10中的光电断续器一般由发光二极管和光敏三极管组成,这样,当凸轮旋转时,挡光板不断的遮住光,微处理器就可以检测到一串脉冲串了,就是图中所说的pulse。如图中的,0~200nm,355pulse ,可能是指凸轮转到200nm时,光电断续器输出355个脉冲。200nm~900nm,3500pulse,就是输出3500个脉冲了。图中的,cam : 0.2nm/nm 、4.800 pulse(one rotation) ,其中 0.2nm/nm不知道什么意思。是凸轮曲线每走1nm,波长变化0.2nm吗?? 4.800pulse是不是应该为4800pulse??是说凸轮转动一圈(one rotation)光电断续器输出4800个脉冲??Gear ratio :1/6就是指,大小齿轮的齿轮数比。[center][img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/01/200901201941_130001_1786353_3.gif[/img][/center][center]图11 凸轮机构实物图 anping老师提供[/center]具体的凸轮机构的波长线性方法,请参考《光谱仪器原理》这个附件的第211页。[size=3][B]三.余割机构介绍[/B][/size]待整理.......

  • 【求助】UV光谱扫描如何排除干扰(六价铬扫描)?求助!

    【求助】UV光谱扫描如何排除干扰(六价铬扫描)?求助!

    http://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/em09501.gif虽然搞过六价铬定量分析测试,但还没搞过UV光谱扫描,我们用的是莱伯泰科的UV机器,我看上面有光谱扫描功能,得到附件的资料:有2个问题: 1 从这2张图看,六价铬与二苯卡巴肼生成的络合物最大的吸收位置不是540nm,而是290nm左右,只是在540nm附近吸收曲线像平稳的抛物线,变化比较慢,而在290nm附近则想倒着的“几”字型,变化比较快.问题是:为什么选540nm,而不是290nm? 2 在480nm-580nm图片中,高锰酸钾溶液(红色,未加显色剂,和六价铬显色后一样)在540nm有较大吸收,如何判定这个吸收就是干扰?另外一个青紫色溶液(未加显色剂)也在540nm有较大吸收,如何判定这个吸收就是干扰?对这种有色的溶液都需要通过扣除不加显色剂的溶液浓度来计算样品溶液的真实浓度?http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/02/201102132155_277504_1644065_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/02/201102132156_277505_1644065_3.jpg

  • FWS-1000型ICP单道扫描光谱仪

    FWS-1000型ICP单道扫描光谱仪电感耦合等离子体 (inductively coupled plasma) 简称ICP。ICP单道扫描光谱仪作为大型分析仪器,与其他的光谱分析仪器相比,具有许多优点:光源稳定,再现性好,检出限低,一般可达PPb(10亿分之1)级,工作曲线的线性范围广,可达5—6个数量级,测定精度远比经典发射光谱法高,还能同时进行多元素分析,分析速度极快,应用面广,几乎可分析周期表中所有金属和部分非金属元素。 北京丰益求实仪器有限责任公司作为分析仪器的专业制造厂商,最新推出了FWS-1000型单道扫描光谱仪。该型仪器稳定性好,测量范围宽,检出下限低,分辨率高,灵敏度高。广泛应用于稀土分析、贵金属分析、环境保护、水质检测、合金材料、建筑材料、医药卫生、高等院校等科学领域作元素定量分析。 产品特点1.分析速度快 一分钟分析10个元素以上2.精密度高 相对标准偏差RSD≤2%3.检出限低 见后附65种代表元素检出限表4.分析元素多 可对72种元素进行定量分析5.操作便捷 操作方便的中文分析软件更加符合国人使用习惯 6.可做定性分析

  • 【求助】紫外光谱扫描如何测定肩峰的具体数值

    今天我做了一个化学药品(布洛芬片)的紫外光谱扫描,标准规定:在259nm处有一个肩峰。我扫描出的图谱,虽然可以明显看出在259nm左右有一个比较平滑的肩峰,但仪器并没有把波长数和吸光度显示出来,这是为什么呢?我用的是岛津UV-2550。因为要出据报告,需要光谱图和肩峰的具体数值,请各位大虾帮忙。谢谢!

Instrument.com.cn Copyright©1999- 2023 ,All Rights Reserved版权所有,未经书面授权,页面内容不得以任何形式进行复制