光纤进入光谱仪

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光纤进入光谱仪相关的厂商

  • 400-860-5168转2255
    杭州谱镭光电技术有限公司(Hangzhou SPL Photonics Co.,Ltd)是一家专业的光电类科研仪器代理商,致力于服务于国内科研院所、高等院校实验室、企业研发部门。我们代理的产品涉及光电子、激光、光通讯、物理、化学、材料、环保、食品、农业和生物等领域,可广泛应用于教学、科研及产品开发。 我们主要代理的产品有:微型光纤光谱仪、中红外光谱仪、积分球及系统、光谱仪附件、飞秒/皮秒光纤激光器、KHz皮秒固体激光器、超窄线宽光纤激光器、超连续宽带激光器、He-Ne激光器、激光器附件及激光测量仪器、光学元器件、精密机械位移调整架、光纤、光学仪器、光源和太赫兹元器件等。
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  • 400-860-5168转3925
    奥谱天成(厦门)光电有限公司,由国际光谱仪器领域专家筹建,致力于开发具有国际领先水平的光谱分析仪器等技术创新和应用推广。公司与厦门大学、浙江大学、中国科学院等单位紧密合作,实现多个系列的光谱仪和拉曼光谱仪的研发和产业化,目前已广泛应用于安防、食品安全、药品检测、LED分光、水质检测等多种行业领域。★国家高新技术企业;★国家《拉曼光谱仪标准》起草单位;★厦门市“双百人才计划”A类重点引进项目(最高等级);★科技部“重大科学仪器专项计划”承担者;★“国家海洋局重大产业化专项“项目承担者;★福建省《便携式拉曼光谱仪标准》评审专家单位; ☆行业领先的拉曼光谱仪、光纤光谱仪等光谱分析方案提供商; ☆国内一流的产品可靠性:生产工艺来自航天、通讯技术; ☆快速样机设计与生产能力,可接收光电模块定制开发; ☆全部产品可以ODM、OEM; ☆厦门大学、集美大学、厦门理工学院实习基地。
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  • 400-601-6976
    上海光谱仪器有限公司(简称“上海光谱”)成立于二十世纪九十年代,是集产品开发设计、生产制造,销售服务于一体的高新技术企业,是当今中国紫外/可见分光光度计的主要生产厂家之一。“上海光谱”坚持“继承传统,科技创新”的思想开发产品,凭借光谱人丰富的经验和前卫的理念,将传统技术和现代科技结合在一起,开发出一个又一个性能卓越、功能以全,使用简便、应用广泛、富有时代气息的新一代紫外/可见分光光度计。每一款“光谱仪器”均有其与众不同之处。“上海光谱”坚持以ISO9001质量管理体系标准指导公司各项工作。“光谱仪器”的质量承诺,源自于全体光谱人“以客户为中心”的质量意识和一丝不苟、精益求精的工作精神。“光谱仪器”的产品质量,不仅赢得了国外用户的赞誉,更赢得了国内用户的首肯。 “上海光谱”坚持“高标准,严要求”的工作态度,售前为用户提供合理的解决方案,售后为用户提供快捷的技术支持。光谱人以其丰富的产品经验和扎实的专业知识,为用户提供热情,周到的服务,深得广大用户的好评。“上海光谱”恪守“诚信、互利”的处事信条,注重树立良好的企业形象和“光谱仪器”品牌,在业界获得了良好的口碑。 “光谱仪器”的产品代理已遍及华东、华中、华南、华北以及东北、西北等数十个省区,正有效地为用户提供产品咨询,销售和技术服务。“功夫不负光谱人”。“上海光谱”的科学管理和“光谱仪器”的优良品质获得了各界的认可:“上海光谱” 在中国仪器仪表学会分析仪器学会第六次全国大会上被推举并当选为理事单位。“上海光谱”的ISO9001管理体系通过了英国尤卡斯(UKAS)认证机构的评审和复审。“上海光谱”通过了上海市科学技术委员会和上海市高新技术企业产品认定办公室的复审,再次取得了“上海市高新技术企业认定证书”的资格证书。在2001年中国分析测试学会和科技部《科学时报》组织的用户问卷调查中,“光谱仪器”被评为中国十大知名分析仪器品牌之一。 “上海光谱”WFZ75紫外可见系列的代表产品--SP-2102型(内销型号756型)紫外可见分光光度计荣获2001年度BCEIA金奖。“上海光谱”已与国内五十几家科学仪器专业销售公司建立了“光谱仪器”代理关系,销售额和市场占有率正稳步上升。以“光谱仪器”为品牌的产品进入了欧、美、亚洲三十多个国家和地区,知名度逐年上升。出口额以每年20%的幅度快速增长。“上海光谱”为欧、美和日本知名企业生产的OEM产品多达五十几种,并全部销往欧美和日本等工业发达的国家和地区。“上海光谱”将一如既往地保持和发扬“继承传统,科技创新”的企业精神,坚持“以客户为中心”的质量意识,坚持“高标准,严要求”的服务意识,坚持“诚信、互利”的经营原则,将“上海光谱”发展成具有二十一世纪先进水平高科技企业。相信我们的真诚服务和与众不同的“光谱仪器”一定能为您量体制作出符合您需求的解决方案。欲了解“光谱仪器”, 请登陆“上海光谱”网站: www.spectrum-cn.cn 需要光谱人服务,请联系“上海光谱”: sales@spctrum-cn.cn sales@spectrum-cn.cn
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光纤进入光谱仪相关的仪器

  • RamanProbe II 是专门为浸入式溶液测量的应用开发的拉曼探头,头部长度是 8",外层套管可以拆卸,这些特点使得探头可以用于真正的原位溶液分析。探头的焦距可以根据测量的溶液类型进行调节。标准的浸入式套管材料是不锈钢,带有一个蓝宝石窗口。套管拆除后,探头可以继续用于固体和比色皿的测试。规格参数采样头不锈钢圆柱形探头,带有外套管,总的直径 5/8" (15.8mm) x 8" (230 mm) 长度激发波长514, 532, 632, 670, 785, 830 nm其他波长需要定制光谱范围250 - 3900 cm-1 (Stokes)*工作距离可以根据测量溶液的粘稠度来优化光纤配置永久固定的两根光纤(105 µ m激发光纤, 200 µ m 标准收集光纤)以及滤光元件,N.A. 0.22滤光效率专利设计可以滤除瑞利谱线和来自输入输出光纤的石英光谱 (O.D. 8 @激光波长)物理性能探头部分可以承受最高温度 200º C。 蓝宝石窗密封在不锈钢套管内,也可以选配石英窗片,适合 633 和670 nm激发光纤长度5 m std. (选配: 最大 200 m)安全措施发射指示器(标配)Class I 可选配采样支架 耦合系统标配FC 或者 SMA 905 接头
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  • 光纤光谱仪 400-860-5168转1451
    微型光纤光谱仪【点击进入详情页】&bull 名片大小的尺寸,提供OEM微缩版本&bull 交叉非对称C-T光路结构&bull 干涉滤光片消二级衍射&bull 软件自动读取峰值波长和带宽&bull 支持USB/RS232通信,支持多种触发方式&bull 支持二次开发,支持深度定制与集成型号BIM-6002ABIM-6001A尺寸94 mm×60 mm×34.5 mm94 mm×60 mm×34.5 mm重量0.3 Kg0.3 Kg波长范围180nm-1100nm可选315nm-1100nm可选光学分辨率可优化至0.35nm可优化至0.35nm光纤连接器SMA905SMA905探测器滨松S11639 2048线阵CMOSTOSHIBA TCD1304线阵CCD像元2048 个像元,每个像元 14 μm×200 μm3648 个像元,每个像元 8 μm×200 μm信噪比600:1 全光谱300:1 全光谱A/D分辨率16 bit16 bit积分时间0.5ms-10 s4ms-10 s动态范围10000:1300:1触发方式软件触发,硬件触发,同步触发软件触发,硬件触发,同步触发功耗250 mA, 5 VDC250 mA, 5 VDC环境温度(推荐温度)5℃ -35℃(推荐温度25℃)5℃ -35℃(推荐温度25℃)通讯接口USB2.0(12Mbps)RS232(115200bps)USB2.0(12Mbps)RS232(115200bps)操作系统Win XP, Win7,Win8, Win10Win XP, Win7,Win8, Win10壳体固定孔底部4个M3螺纹孔,侧面2个M3螺纹孔底部4个M3螺纹孔,侧面2个M3螺纹孔供电方式USB或5VDCUSB或5VDC高分辨率光纤光谱仪【点击进入详情页】&bull 分辨率可优化至~0.06nm型号BIM-6601ABIM-6602ABIM-6606尺寸140mm x 110mm x 46mm140mm x 110mm x 46mm140mm×110mm×46mm重量0.7 Kg0.7 Kg0.7Kg波长范围315nm - 1100nm可选180nm - 1100nm可选由具体配置的光栅决定光学分辨率可优化至~0.06nm可优化至~0.06nm由具体配置的光栅和狭缝决定光纤连接器SMA905SMA905SMA905探测器TOSHIBA TCD1304线阵CCD滨松S11639线阵CMOSHamamatsu S13496线阵CMOS 4096像素像元尺寸7μm×200μm波长响应范围200nm-1100nm像元3648个像元,每个像元8μm ×200 μm2048个像元,每个像元14 μm×200 μm信噪比300:1全光谱600:1全光谱600:1全光谱线性度99%99%99%杂散光0.1% (600nm, 435nm)0.1% (600nm, 435nm)A/D 分辨率16 bit16 bit16bit积分时间4ms - 10s0.5ms - 10s0.5ms-10s动态范围300:110000:110000:1触发方式软件触发,硬件触发,同步触发软件触发,硬件触发,同步触发软件触发、硬件触发、同步触发功耗250 mA, 5 VDC250 mA, 5 VDC300mA, 5VDC环境温度 (推荐温度)5℃ -35℃(推荐温度25℃)5℃ -35℃(推荐温度25℃)5℃-35℃(推荐温度25℃)通讯接口USB2.0(12Mbps)RS232(115200bps)USB2.0(12Mbps)RS232(115200bps)USB2.0, RS232操作系统Win XP, Win7,Win8, Win10Win XP, Win7,Win8, Win10Win XP, Win 7, Win 8, Win10供电方式USB或5VDCUSB或5VDCUSB面阵高灵敏光纤光谱仪【点击进入详情页】&bull 内置滨松背照式面阵CCD可选&bull 可选紫外灵敏型和近红外灵敏型型号BIM-6703BIM-6704尺寸165mm x 110mm x 38mm165mm x 110mm x 38mm重量0.7 Kg0.7 Kg探测器波长范围200nm - 1100nm200nm - 1100nm可选波长范围宽度700nm,350nm,233nm可选700nm,350nm,233nm可选光学分辨率可优化至~0.35nm可优化至0.35nm光纤连接器SMA905SMA905探测器滨松S11510系列 面阵背照式CCD滨松S10420-01系列 面阵背照式CCD像元2048×64个像元,像元尺寸14μm×14μm2048×64个像元,像元尺寸14μm×14μm信噪比800:1800:1线性度99%99%杂散光0.1% (600nm)0.1% (600nm)A/D 分辨率16 bit16 bit积分时间1ms - 10s1ms - 10s动态范围50000:1(典型值)50000:1(典型值)触发方式软件触发,硬件触发,同步触发软件触发,硬件触发,同步触发功耗5VDC ,500mA5VDC ,500mA环境温度(推荐温度)5℃ -35℃(推荐温度25℃)5℃ -35℃(推荐温度25℃)通讯接口USB2.0,RS232USB2.0,RS232操作系统Win XP, Win7,Win8, Win10Win XP, Win7,Win8, Win10供电方式USB或5VDCUSB或5VDC近红外光纤光谱仪【点击进入详情页】&bull 测量近红外波段950-1700nm&bull 采用滨松非制冷型InGaAs探测器型号BIM-6805探测器InGaAs128像素像元尺寸50μm×250μm波长响应范围950nm-1700nm尺寸165mm×110mm×380mm波长范围950nm-1700nm(预配置)光学分辨率~10nm(预配置25μm狭缝)A/D16bit积分时间0.1ms-65s动态范围14000:1触发模式软件触发,硬件触发,同步触发功耗5VDC,300mA光纤连接器SMA905使用温度5℃-35℃(推荐温度25℃)通讯接口USB2.0, RS232/RS422操作系统Win XP, Win 7, Win 8, Win10供电USB科研级制冷型高灵敏光纤光谱仪【点击进入详情页】&bull 内置滨松背照薄片式制冷型面阵CCD可选&bull 18bit A/D转换,可更换式狭缝设计型号BIM-6907BIM-6908探测器滨松公司,背照薄片式制冷型面阵CCD1024×58像素像元尺寸24μm×24μm波长响应范围200nm-1100nm滨松公司,背照薄片式制冷型面阵CCD2048×122像素像元尺寸12μm×12μm波长响应范围200nm-1100nm尺寸190mm×120mm×66mm190mm×120mm×66mm波长范围200nm-950nm(预配置)200nm-950nm(预配置)光学分辨率~1nm(预配置25μm狭缝)~1nm(预配置25μm狭缝)A/D18bit18bit积分时间8ms-3600s8ms-3600s动态范围100000:1100000:1触发模式软件触发,硬件触发,同步触发软件触发,硬件触发,同步触发光纤连接器SMA905SMA905使用温度5℃-35℃(推荐温度25℃)5℃-35℃(推荐温度25℃)通讯接口USB2.0, RS232USB2.0, RS232操作系统Win XP, Win 7, Win 8, Win10Win XP, Win 7, Win 8, Win10供电5V DC,2A5V DC,2A便携式拉曼光谱仪【点击进入详情页】&bull 更大的拉曼光谱范围,可高达4000cm-1&bull 可选择搭载多款探测模块,信噪比可优于800:1型号BRS-785BRS-532尺寸342mm×180mm×89mm重量2.45Kg拉曼光谱范围176cm-1 - 3500cm-1200cm-1 -4000cm-1激光参数785nm±0.5nm线宽0.1nm532nm±0.5nm线宽0.1nm光学分辨率可优于cm-1信噪比可优于800:1输出功率0-500mW可调探头工作焦距7.5mm积分时间0.5ms-10s电源适配器100-240v AC 50/60Hz环境温度0℃-45℃(推荐温度25℃)输出接口USB2.0光谱辐照度计仪器概述辐射度学是一门研究电磁辐射能测量的科学,适用于整个电磁波波段。辐照度(irradiance)定义为电磁辐射入射于曲面时每单位面积的功率,直观理解为能量在入射点处的量化值,物理单位为瓦特每平方米(W/m^2)。辐照度测量套件由光谱仪、光纤、余弦矫正器、支架组成。其中光谱仪通过光纤与已知表面积的余弦校正器连接,整套系统通过NIST可溯源标准光源进行辐射定标,可以实现UVA、UVB、UVC等各波段的紫外线强度检测,以及特定波段内辐照度、辐射通量、辐射强度等一系列参数的精确测量。装置测试简单,使用方便,可广泛应用于紫外消毒灯,紫外荧光灯辐照强度测定、LED光辐射安全测量等研究领域。仪器特点操作简便、重复性好、检测快速体积小、便于携带NIST可溯源认证的校准波长范围包括200-450nm紫外波段,紫外灵敏度更高软件兼容XP, Windows7, Windows8, Windows10USB2.0数据传输和供电,支持RS232通信应用领域紫外标准检测计量LED光辐射安全测量植物生长/PAR/植物光生物学紫外线固化系统的表征光稳定性测量光谱反射率/吸光度/透过率测量荧光测量技术参数型号BIX-8805-01光谱范围200nm-1100nm光学分辨率1.5nm@ 200-1100 nm探测器滨松S11639 2048线阵 CMOS积分时间0.5ms-10 sA/D转换16bit信噪比600:1通讯方式USB2.0主机尺寸94 mm×60 mm×34.5 mm温度5℃ -35℃(推荐温度25℃)光学漫射器Spectralon探头尺寸Φ 6.4 × 115 mm辐射标定通过NIST可溯源标准光源进行辐射标定可测量参数光谱分布曲线UVA,UVB,UVC波段的辐照度200-1100nm范围内自定义波段的辐照度、辐射强度、辐射通量典型应用:LED辐照度测量275,310,395nm LED辐照度测试,积分时间25ms典型应用:紫外消毒灯测试30W紫外消毒灯测试,积分时间100ms包装清单光谱仪1台,探头1个,支架1个,USB数据线1根,光盘1张(含软件、使用手册)
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  • 浸入式光纤探头 400-860-5168转6044
    浸入式光纤探头 XOP-1122 描述XOP-1122系列浸入式光纤探头,采用Y型光纤结构,芯径/芯数/长度/接头类型等可按实际需求来定制。探头端采用专门设计的反射头,可作为一个小型的比色皿对液体进行实时取样。该系列探头通常与光谱仪和光源搭配,常用于水质或生化在线检测中实时测量液体的吸光度。特点多种光程的反射头可供选择光纤芯径、长度、芯数、接头类型等均可定制应用水质在线检测生化在线检测技术参数 更多精彩内容,请关注下方!
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光纤进入光谱仪相关的资讯

  • 微型光纤光谱仪的选型有哪些注意事项?
    光谱学是测量紫外、可见、近红外和红外波段光强度的技术。光谱测量被广泛应用于多种领域,如颜色测量、化学成份的浓度测量或辐射度学分析、膜厚测量、气体成分分析等领域。  在上世纪九十年代以来,微电子领域中的多象元光学探测器(例如CCD,光电二极管阵列)制造技术迅猛发展,使生产低成本扫描仪和CCD相机成为可能。美国海洋光学公司的微型光纤光谱仪使用了同样的CCD(CCD光谱仪)和光电二极管阵列探测器,可以对整个光谱进行快速扫描,不需要转动光栅。  微型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。由于光纤的方便性,用户可以非常灵活的搭建光谱采集系统。其优势在于测量系统的模块化和灵活性,且测量速度非常快,可以用于在线分析。而且由于采用了低成本的通用探测器,降低了光谱仪的成本,从而也降低了整个测量系统的造价。  微型光纤光谱仪基本配置包括包括一个光栅,一个狭缝和一个探测器。这些部件的参数在选购光谱仪时必须详细说明。光谱仪的性能取决于这些部件的精确组合与校准,校准后光纤光谱仪,原则上这些配件都不能有任何的变动。那么微型光纤光谱仪在选型时有哪些必须要注意的呢?  ① 光学分辨率  光学分辨率是配置微型光纤光谱仪时经常被考虑的主要因素之一。当用户为了追求微型光纤光谱仪的高分辨率时,在选型时会选择具有尽可能多像元数探测器的微型光谱仪。而实际上光学分辨率不仅仅由探测器的像元数决定,还与狭缝宽度和光栅的刻线密度有关。所以当讨论分辨率时,通常用色散或用波长范围除以像元数。  半高全宽值(FWHM),即最大峰值光强一半处所对应的谱线宽度是一种表述分辨率更好的方法(见上图)。用FWHM可以对不同光谱仪的实际光学性能进行直接对比。用这种表示方法可以避免一些缺陷,例如:有的光栅并没有用到全部像元 采用交叉式Czerny-Turner光路设计的光谱仪中,光学系统不能把狭缝清晰地成像在探测器上,这是由于光路中过大的反射角和固有的系统放大倍率造成的。   ② 灵敏度  灵敏度是配置光谱仪时所需要考虑的另一个因素。现在的主流微型光纤光谱仪都采用线阵探测器,所以灵敏度跟像素数没有任何关系。但面阵探测器例外,因为面阵探测器在垂直方向的每个像素都会被累积,在某种意义上垂直方向上的所有像素的累积可以被看成一个更大的像素。因此,在考虑某种应用对灵敏度的要求时,更重要的是看探测器的响应曲线。下图中给出了海洋光学微型光纤光谱仪采用的两种典型探测器的灵敏度响应曲线。  ③信噪比  信噪比也是选配微型光纤光谱仪的一个因素。对于CCD光谱仪,较高的灵敏度导致了较低的信噪比。在一定范围内,可以通过对光谱进行多次平均来提高信噪比。平均次数的平方根恰好是信噪比提高的倍数。例如,光谱平均100次,信噪比能提高10倍。有些应用需要较高的信噪比,此时用户应当比较在光谱仪中的光学平台和探测器的综合信噪比。需要强调的是,用户一定要搞清楚厂家给出的信噪比是不是整个光谱仪系统的信噪比,因为只有整个光谱仪系统的信噪比才是最重要的。一个信噪比高的探测器配一个性能不高的光路,那么它的高信噪比就没有实际意义。比较不同探测器和微型光纤光谱仪间的信噪比的比较好的方法是:测量100次,然后对每个像元计算平均值和标准偏差,信噪比等于平均值除以标准偏差。测量信噪比时,信号强度应当接近饱和,并设置正确的平滑值(如果需要的话)。  ④ 光栅选择  光栅选择是最比较复杂的。通常有两个因素决定了光栅的选择:波长范围和光学分辨率。波长范围受限于所选择的探测器或光栅,或二者都有。光学分辨率不仅受限于光栅,还受限于狭缝宽度和探测器的像元数和像元尺寸。还要考虑第三个因素,即光栅还会影响系统的灵敏度,这是因为不同的光栅的闪耀波长(即最高效率)位置各不相同。当对系统进行最优化配置时,最好查看一下光栅的效率曲线。下图中是海洋光学微型光纤光谱仪采用的几种典型的600线/mm光栅的效率曲线,效率最高点从紫外区到近红外区。  ⑤ 狭缝  狭缝了也是选配微型光纤光谱仪的一个因素。微型光纤光谱仪有多种狭缝尺寸供您选择,狭缝安装在光纤接头处(见图),并且被永久的固定在光谱仪上。有两点需要记住,狭缝越小,光学分辨率越高 狭缝越大,进入光学平台的光通量越多,即灵敏度越高。从本质上说,需要折中兼顾光谱仪的分辨率和灵敏度。    ⑥ 其他  选择微型光纤光谱仪的其他选项会相对容易一些。例如可以选择升级UV4探测器后,探测器上的标准BK7窗片将会被石英窗片替代,用来增强海洋光学微型光纤光谱仪在波长340nm以下紫外区的响应能力。而其它探测器,比如薄型背照式CCD或CMOS则不需要这个选项。而为了避免二、三级衍射效应的影响,可以通过在位于狭缝与消包层模式孔之间的SMA905连接器中安装长通滤光片或在探测器的窗口处安装OFLV消除高阶衍射滤光片。  正如上面介绍的几个因素所表明的,通过一些简单的步骤就就可以配置好满足您应用的微型光纤光谱仪。除了光谱仪,我们可能还需要考虑种类纷杂的光源和采样附件。
  • 光谱仪小百科 | 光纤与探头日常维护的5个技巧
    海洋光学的光纤附件、探头和配件可让用户在我们的光谱仪上传输和收集光。从现成的光纤跳线和定制光纤到专门设计的 OEM 附件,您的光纤选项和应用一样多种多样。以下是确保光纤和探头性能可靠、持久的一些技巧。 技巧1:做出明智的选择模块化光谱系统的优异性能取决于各个部分的总和。在选择光谱仪时要注意的方面应与选择光源、取样光学元件、光纤或探头相同。您是否在测量吸光度或反射率?您是否在测量低于 270 nm 的波长,在该波长下紫外线照射会使某些光纤受到曝晒?光纤将放置在您实验的什么位置?样品环境是否具有化学刺激性?确定这些标准将有助于我们指导您找到满足需求并适应样品条件的最佳组件(包括光纤)。技巧2:小心处理光纤连接器和末端如果保养不当,SMA 905 和其他光纤连接器可能会被划伤或损坏,从而影响测量。有时,客户甚至会因端部拉力过猛将连接器或套圈从光纤或探头上意外拉出。由于光纤端部磨损最大,设计了具有额外应力消除和护套保护的末端。但是,在取下端罩时要小心,用一只手握住连接器的光纤,用另一只手拉开端罩。海洋光学XSR 抗紫外老化光纤更进一步,它有一个端罩,用螺丝固定在光纤的末端 -- 无需拉动。技巧3:注意弯曲半径尽管光纤和探头在光谱仪周围移动光,但是这些组件可以承受的弯曲程度是有限的。光纤的弯曲半径表示在光纤发生损坏之前可以承受的弯曲程度。这种损坏程度可能会使光纤衰减和断裂,从而导致更严重的光损耗。这就是为什么定期检测光纤确保光传输的很好方法。光纤断裂,会使光停止传输。海洋光学报告了长时间弯曲半径(LTBR)和短时间弯曲半径(STBR)。LTBR 是存放条件下建议的最小弯曲半径。STBR 是光纤使用期间建议的最小弯曲半径。可见-近红外光、紫外-可见光、SR 和 XSR 光纤的弯曲半径技巧4:避免过热避免超过光纤材料的温度阈值:对于标准光纤,硅纤维的温度阈值为 300 °C,而环氧树脂和 PVDF 管的温度为 100 °C。对于高级光纤,整个组件的额定温度为 220 °C。包括不锈钢 BX 在内的护套可提供更好的保护,但最好咨询您的海洋光学代表,寻求在恶劣环境下的应用帮助。正如一位大学教授最近与我们分享的那样,他大一时化学实验室中的一些海洋光学光纤在初学化学家手中“存活”了 20 年。这些光纤可持续更长时间,但一些学生将这些光纤太靠近他们在测量的本生燃烧火焰,导致光纤护套和 PVDF 管熔化。耐化学性是您应用很重要的另一项标准。避免将光纤浸入可损坏石英、镍、钢、铝或环氧树脂的材料中。在恶劣的样品环境中,选择耐用的护套材料(包括硅胶单线圈或不锈钢 BX)是您不错的选择。定制套筒和套圈是另一种选择。技巧5:记住小东西虽然这并不总是可行,但在不用光纤连接器时,更换光纤连接器的端罩很有用。这有助于防止划伤,避免灰尘和指纹污染。此外,我们建议定期用透镜纸和蒸馏水、酒精或丙酮清洁光纤端部,避免划伤表面。本
  • 新一代微型光纤光谱仪强势来袭 | 海洋光学SR2即将上线
    源起当下全球制造业开启“工业4.0”进程,我国亦提出了“工业2025”计划,工业自动化行业将在中国制造业的未来发展中占有举足轻重的地位,未来仍将保持较快的发展速度。随之而来的是制造业对仪器和设备的要求也越来越高,如:半导体、生物制药等行业一直在寻求更高性能的小型光谱仪。自海洋光学推出光纤光谱仪的概念后,传统小型光纤光谱仪发展迅速,但近年来小型光纤光谱仪进入了瓶颈期,由于核心器件性能的影响,光谱仪在信噪比、采集速度、分辨率等方面未有较大进步。“灯塔”引路作为小型光纤光谱仪的发明者,海洋光学推出的USB2000+和Flame系列光谱仪,应用广泛且颇受好评,一直是学术界和制造业的宠儿。探索不止于此海洋光学深知市场动态和需求,为此开启了“灯塔”项目,致力于新一代光纤光谱仪的研发,旨在从根本上提升小型光纤光谱仪的性能。终传捷报,“灯塔”点亮海洋光学全新一代小型光纤光谱仪SR系列荣耀登场继承了上一代光谱仪集成便捷、应用广泛、性能稳定的优势,同时取得了多项突破性进展。系列首 款SR2更高、更快、更强全“芯”设计——从光路设计,电路设计到核心探测器,都是全新的独立设计与选择。“步步高升”——提供了远超上一代光谱仪的信噪比(380:1)与动态范围(3400:1)并提高了分辨率水平。“唯快不破”——积分时间有了重大突破,由毫秒级到现在的10微秒积分时间。“自强不息”——特别添加板载平均的功能,可在光谱仪内部直接计算出多次采集的平均值,再输出结果。在峰形对称性上表现更好,同时提升了在紫外段的杂散光抑制水平,可获取更精确的数据。此外,SR2的光谱平均性、热稳定性等也得到进一步优化,在激光表征、等离子体检测、 DNA、蛋白质等生物分子的吸光度测量等应用表现出色。为更多用户和新兴领域,如半导体,智能制造,生物制药等解决更多科研与生产的问题。更多精彩等你发现!免费试用 先到先得想要先一睹SR2的风采吗?想要体验新一代光谱仪的优 秀吗?快来申请抢先免费体验啦!!!关注“蔚海光学”微信公众号或官网获取申请入口,审核通过后即可获得第 一批免费试用资格,同时附赠使用期间原厂应用专家服务和技术支持。申请时间:2022.5.6—2022.6.5试用期限:10天,自样机签收之日起试用后提供优质试用报告反馈者,可以8折优惠价购买一台SR2。活动说明1.活动期间,您只需提交试用申请,即有机会获得SR2光谱仪10天免费试用体验。2.申请活动结束后会按申请顺序与您联系,评估完成后即可预约具体的试用日期。3.试用前,需签署《样机借用协议》。4.本活动限与海洋光学工业和科研业务相关的终端客户参与。* 本活动最终解释权归海洋光学所有

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光纤进入光谱仪相关的论坛

  • 国内有仪器厂家做光纤光谱仪吗?

    我们是做光纤激光器的,包括光纤的纳秒、皮秒到飞秒,知道光谱仪里面用激光,但是找不到合作厂家呀,有谁知道国内光谱仪的研发生产厂家都有谁吗?我们是新进入仪器这行的,多指教,谢谢!

  • 【讨论】直读光谱仪器光纤损坏讨论

    直读光谱仪光纤损坏,导致光源不能正常进入光室,CCD或是PMT检测器均不能扫描到间接(走光纤传输的元素)元素的波峰,激发出来的标样强度明显异常,不知道大家有没有遇到过!

  • 难道了解海洋光纤光谱仪必须盖楼???

    难道了解海洋光纤光谱仪必须盖楼???海洋光纤光谱版面开设活动真的很好,但是也不能开个帖子就一直盖楼啊?试问,各路英雄去了盖楼,对了解光纤有用吗??说真的,我感觉毫无意义,要盖楼,也要盖个每次说话和光纤沾边的话语啊,难道不是吗?当然,我这个帖子放在这里也是为了光纤的发展啊,如果我们不了解,一直盖楼下去,对仪器还是不了解,即使我们得奖了,我们还是一无所知。对光纤的宣传达不到一定的作用吧?属于牢骚话题啊,如果版主想锁帖就锁吧?反正已经不想进入那个帖子盖楼了,意义不大,也许我也是水贴的一个主,但是对完全不了解的东东进去像QQ聊天一样盖楼,还是感觉不忍心的,所以,那个帖子里面我是不进去了。http://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/em09508.gif

光纤进入光谱仪相关的耗材

  • 透射浸入式探头光纤束
    透射浸入式探头光纤束特性Y型跳线光纤束和探头jian端,用于透射浸入式探头实时测量吸光率和透射率波长范围400-900 nm光纤束的Y型节点处具有可调夹具光源端照亮样品样品分支带有?1/4英寸探头光谱仪端接收从样品发出的反射光加强型不锈钢套管和消应力套管SMA905接头,刻有光纤配置探头jian端长度各异,范围在2 mm-20 mm(单独出售)需要一根光纤束和一个探头jian端Thorlabs的透射浸入式探头光纤束极其适合在液态样品中测量透射率和吸光率。与基于比色皿的装置不同,探头jian端浸入样品中;液体可以自由流入探头jian端的开口里面。这种方式可以直接测量样品,非常适合需要实时测量的应用,比如,监测化学反应或水质测试(详情请看应用标签)。完整的透射浸入式探头需要购买一根光纤束和一个探头jian端。我们分叉跳线的铝制Y型节点十分耐用,包含一个可调光纤夹具,可以使用8-32 锁定螺丝固定。示意图展现了穿过光纤束和探头jian端的光路(红色表示)。?1/4英寸探头和探头jian端由316不锈钢制造,安装了高质量的透镜和反射镜,以便将探头jian端进入液体时,zui大程度地减少透射损耗。如右图所示,光纤束中的光在光纤束的样品端被准直。不同长度的透射浸入式探头jian端可以安装在探头端。在探头jian端里,光会穿过样品两次;一次是在光从光纤束射出时,再次是经反射镜的反射光射入探头jian端的一端时。光路越长,测量的灵敏度越高,但总透射损耗也会增加。样品发出的透射光和散射光由光纤束外面的六根光纤收集,并引导至光纤束的光谱仪端。这种连接光谱仪与光源的方式显著减少了光束射出并重新射入光纤时受到的阻挡。光谱仪端可以旋转,以便达到光纤束与光谱仪之间的zui佳对准位置,zui后再拧紧SMA接头。TP22透射浸入式探头光纤束的波长范围为400-900 nm,带有两个SMA905终端的分支。它们兼容Thorlabs的CCD光谱仪等大多数光谱仪,以及大多数光源,包括Thorlabs的宽带光纤耦合光源。每个SMA905终端的分支刻有光纤配置;光源端具有单根光纤,而光谱仪端具有由六根光纤和一根暗纤构成的圆形光纤束。暗纤不会总是处于相同的位置,但Thorlabs保证,暗纤永远不会处于中心位置。Y型节点处的滑动夹具可以通过拧紧8-32螺丝而锁定。探头支架Thorlabs提供探头支架和夹臂(下方有售),可在浸入样品介质时夹住样品端的探头。这些可调组件可在测量时固定光纤。夹臂可以垂直或以45°夹持探头。常见的透射浸入式探头装置使用了Thorlabs的TP22透射浸入式光纤束和探头jian端、CCD光谱仪和宽带光纤耦合光源。注意:光纤束光谱仪端中暗纤的位置随机,但不会处于光纤束的中心位置。应用使用透射浸入式探头测量吸收光谱利用比尔定律,通过光被样品吸收的量,就可以确定吸收光谱的浓度。一般会通过将样品放置在比色皿内,使用台式光谱仪进行测量。在样品不方便提取或取样的情况下,就可以使用透射浸入式探头,让用户进行实时测量。探头jian端相当于便携式比色皿,一边引导光通过样品,一边让样品自由地流过样品开口。透射浸入式探头非常适合需要实时测量的应用,比如化学加工或环境监测。透射光和散射光都由光谱仪测量,这就意味着,这种方法比台式测量法的动态范围要低。仔细挑选探头jian端和吸收波长,有助于优化测量效果。为了展示透射浸入式探头在这些应用中的使用方法,右图曲线显示了四种不同食用色素的吸收光谱,这些样品以相同浓度与水混合,经测量所得。将SLS201L宽带光源连接到光源分支,将CCS200光谱仪连接到光谱仪分支。将长度为5 mm的TPT205探头jian端连接到样品分支。与预计效果一样,在视觉可以观察到的颜色区域,每个光谱体现出较低的吸光率。通过在不同已知食用色素浓度下进行样品测量,可让用户制作出校准曲线,以便确定未知样品的浓度。损伤阀值激光诱导的光纤损伤以下教程详述了无终端(裸露的)、有终端光纤以及其他基于激光光源的光纤元件的损伤机制,包括空气-玻璃界面(自由空间耦合或使用接头时)的损伤机制和光纤玻璃内的损伤机制。诸如裸纤、光纤跳线或熔接耦合器等光纤元件可能受到多种潜在的损伤(比如,接头、光纤端面和装置本身)。光纤适用的zui大功率始终受到这些损伤机制的zui小值的限制。虽然可以使用比例关系和一般规则估算损伤阈值,但是,光纤的jue对损伤阈值在很大程度上取决于应用和特定用户。用户可以以此教程为指南,估算zui大程度降低损伤风险的安全功率水平。如果遵守了所有恰当的制备和适用性指导,用户应该能够在指定的zui大功率水平以下操作光纤元件;如果有元件并未指定zui大功率,用户应该遵守下面描述的"实际安全水平"该,以安全操作相关元件。可能降低功率适用能力并给光纤元件造成损伤的因素包括,但不限于,光纤耦合时未对准、光纤端面受到污染或光纤本身有瑕疵。Quick LinksDamage at the Air / Glass InterfaceIntrinsic Damage ThresholdPreparation and Handling of Optical Fibers空气/玻璃界面有几种潜在的损伤机制。自由空间耦合或使用光学接头匹配两根光纤时,光会入射到这个界面。如果光的强度很高,就会降低功率的适用性,并给光纤造成yong久性损伤。而对于使用环氧树脂将接头与光纤固定的终端光纤而言,高强度的光产生的热量会使环氧树脂熔化,进而在光路中的光纤表面留下残留物。损伤的光纤端面未损伤的光纤端面多模(MM)光纤的有效面积由纤芯直径确定,一般要远大于SM光纤的MFD值。如要获得zui佳耦合效果,Thorlabs建议光束的光斑大小聚焦到纤芯直径的70 - 80%。由于多模光纤的有效面积较大,降低了光纤端面的功率密度,因此,较高的光功率(一般上千瓦的数量级)可以无损伤地耦合到多模光纤中。Estimated Optical Power Densities on Air / GlassInterfaceaTypeTheoretical DamageThresholdbPractical SafeLevelcCW(Average Power)~1 MW/cm2~250 kW/cm210 ns Pulsed(Peak Power)~5 GW/cm2~1 GW/cm2所有值针对无终端(裸露)的石英光纤,适用于自由空间耦合到洁净的光纤端面。这是可以入射到光纤端面且没有损伤风险的zui大功率密度估算值。用户在高功率下工作前,必须验证系统中光纤元件的性能与可靠性,因其与系统有着紧密的关系。这是在大多数工作条件下,入射到光纤端面且不会损伤光纤的安全功率密度估算值。插芯/接头终端相关的损伤机制有终端接头的光纤要考虑更多的功率适用条件。光纤一般通过环氧树脂粘合到陶瓷或不锈钢插芯中。光通过接头耦合到光纤时,没有进入纤芯并在光纤中传播的光会散射到光纤的外层,再进入插芯中,而环氧树脂用来将光纤固定在插芯中。如果光足够强,就可以熔化环氧树脂,使其气化,并在接头表面留下残渣。这样,光纤端面就出现了局部吸收点,造成耦合效率降低,散射增加,进而出现损伤。与环氧树脂相关的损伤取决于波长,出于以下几个原因。一般而言,短波长的光比长波长的光散射更强。由于短波长单模光纤的MFD较小,且产生更多的散射光,则耦合时的偏移也更大。为了zui大程度地减小熔化环氧树脂的风险,可以在光纤端面附近的光纤与插芯之间构建无环氧树脂的气隙光纤接头。我们的高功率多模光纤跳线就使用了这种设计特点的接头。曲线图展现了带终端的单模石英光纤的大概功率适用水平。每条线展示了考虑具体损伤机制估算的功率水平。zui大功率适用性受到所有相关损伤机制的zui低功率水平限制(由实线表示)。确定具有多种损伤机制的功率适用性光纤跳线或组件可能受到多种途径的损伤(比如,光纤跳线),而光纤适用的zui大功率始终受到与该光纤组件相关的zui低损伤阈值的限制。例如,右边曲线图展现了由于光纤端面损伤和光学接头造成的损伤而导致单模光纤跳线功率适用性受到限制的估算值。有终端的光纤在给定波长下适用的总功率受到在任一给定波长下,两种限制之中的较小值限制(由实线表示)。在488 nm左右工作的单模光纤主要受到光纤端面损伤的限制(蓝色实线),而在1550 nm下工作的光纤受到接头造成的损伤的限制(红色实线)。对于多模光纤,有效模场由纤芯直径确定,一般要远大于SM光纤的有效模场。因此,其光纤端面上的功率密度更低,较高的光功率(一般上千瓦的数量级)可以无损伤地耦合到光纤中(图中未显示)。而插芯/接头终端的损伤限制保持不变,这样,多模光纤的zui大适用功率就会受到插芯和接头终端的限制。请注意,曲线上的值只是在合理的操作和对准步骤几乎不可能造成损伤的情况下粗略估算的功率水平值。值得注意的是,光纤经常在超过上述功率水平的条件下使用。不过,这样的应用一般需要专业用户,并在使用之前以较低的功率进行测试,尽量降低损伤风险。但即使如此,如果在较高的功率水平下使用,则这些光纤元件应该被看作实验室消耗品。光纤内的损伤阈值除了空气玻璃界面的损伤机制外,光纤本身的损伤机制也会限制光纤使用的功率水平。这些限制会影响所有的光纤组件,因为它们存在于光纤本身。光纤内的两种损伤包括弯曲损耗和光暗化损伤。弯曲损耗光在纤芯内传播入射到纤芯包层界面的角度大于临界角会使其无法全反射,光在某个区域就会射出光纤,这时候就会产生弯曲损耗。射出光纤的光一般功率密度较高,会烧坏光纤涂覆层和周围的松套管。有一种叫做双包层的特种光纤,允许光纤包层(第二层)也和纤芯一样用作波导,从而降低弯折损伤的风险。通过使包层/涂覆层界面的临界角高于纤芯/包层界面的临界角,射出纤芯的光就会被限制在包层内。这些光会在几厘米或者几米的距离而不是光纤内的某个局部点漏出,从而zui大限度地降低损伤。Thorlabs生产并销售0.22 NA双包层多模光纤,它们能将适用功率提升百万瓦的范围。光暗化光纤内的第二种损伤机制称为光暗化或负感现象,一般发生在紫外或短波长可见光,尤其是掺锗纤芯的光纤。在这些波长下工作的光纤随着曝光时间增加,衰减也会增加。引起光暗化的原因大部分未可知,但可以采取一些列措施来缓解。例如,研究发现,羟基离子(OH)含量非常低的光纤可以抵抗光暗化,其它掺杂物比如氟,也能减少光暗化。即使采取了上述措施,所有光纤在用于紫外光或短波长光时还是会有光暗化产生,因此用于这些波长下的光纤应该被看成消耗品。制备和处理光纤通用清洁和操作指南建议将这些通用清洁和操作指南用于所有的光纤产品。而对于具体的产品,用户还是应该根据辅助文献或手册中给出的具体指南操作。只有遵守了所有恰当的清洁和操作步骤,损伤阈值的计算才会适用。安装或集成光纤(有终端的光纤或裸纤)前应该关掉所有光源,以避免聚焦的光束入射在接头或光纤的脆弱部分而造成损伤。光纤适用的功率直接与光纤/接头端面的质量相关。将光纤连接到光学系统前,一定要检查光纤的末端。端面应该是干净的,没有污垢和其它可能导致耦合光散射的污染物。另外,如果是裸纤,使用前应该剪切,用户应该检查光纤末端,确保切面质量良好。如果将光纤熔接到光学系统,用户首先应该在低功率下验证熔接的质量良好,然后在高功率下使用。熔接质量差,会增加光在熔接界面的散射,从而成为光纤损伤的来源。对准系统和优化耦合时,用户应该使用低功率;这样可以zui大程度地减少光纤其他部分(非纤芯)的曝光。如果高功率光束聚焦在包层、涂覆层或接头,有可能产生散射光造成的损伤。高功率下使用光纤的注意事项一般而言,光纤和光纤元件应该要在安全功率水平限制之内工作,但在理想的条件下(ji佳的光学对准和非常干净的光纤端面),光纤元件适用的功率可能会增大。用户首先必须在他们的系统内验证光纤的性能和稳定性,然后再提高输入或输出功率,遵守所有所需的安全和操作指导。以下事项是一些有用的建议,有助于考虑在光纤或组件中增大光学功率。要防止光纤损伤光耦合进光纤的对准步骤也是重要的。在对准过程中,在取得zui佳耦合前,光很容易就聚焦到光纤某部位而不是纤芯。如果高功率光束聚焦在包层或光纤其它部位时,会发生散射引起损伤使用光纤熔接机将光纤组件熔接到系统中,可以增大适用的功率,因为它可以zui大程度地减少空气/光纤界面损伤的可能性。用户应该遵守所有恰当的指导来制备,并进行高质量的光纤熔接。熔接质量差可能导致散射,或在熔接界面局部形成高热区域,从而损伤光纤。连接光纤或组件之后,应该在低功率下使用光源测试并对准系统。然后将系统功率缓慢增加到所希望的输出功率,同时周期性地验证所有组件对准良好,耦合效率相对光学耦合功率没有变化。由于剧烈弯曲光纤造成的弯曲损耗可能使光从受到应力的区域漏出。在高功率下工作时,大量的光从很小的区域(受到应力的区域)逃出,从而在局部形成产生高热量,进而损伤光纤。请在操作过程中不要破坏或突然弯曲光纤,以尽可能地减少弯曲损耗。用户应该针对给定的应用选择合适的光纤。例如,大模场光纤可以良好地代替标准的单模光纤在高功率应用中使用,因为前者可以提供更佳的光束质量,更大的MFD,且可以降低空气/光纤界面的功率密度。阶跃折射率石英单模光纤一般不用于紫外光或高峰值功率脉冲应用,因为这些应用与高空间功率密度相关。定制光纤束Thorlabs乐于给您供应定制的带随机或确定光纤配置的直光纤束和扇出光纤束。有下表列出了我们当前能生产的一些光纤束。我们正在扩展生产能力,所以如果此处没有您所要求的光纤束也可以联系我们。一些定制光纤束的要求将超出我们的一般的生产工艺技术范围。所以我们不能保证能够制造出的光纤束配置符合您的特殊应用要求。但是,我们的工程师也非常乐于与您一起确定Thorlabs是否能够生产符合您需要的光纤束。如需报价,请提供给我们您的光纤束配置图。样品光纤束接头配置定制1转4束扇出型光缆定制带SMA905接头的石英光纤束Custom Bundle CapabilitiesBundle ConfigurationStraightaFan Out (2 or More Legs)a,bFiber TypesSingle ModeStandard (320 to 2100 nm), Ultra-High NA (960 to 1600 nm),Dispersion Compensating (1500 to 1625 nm), Photosensitive (980 to 1600 nm)Multimode0.10 NA Step Index (280 to 750 nm), 0.22 NA Step Index (190 to 2500 nm),0.39 NA Step Index (300 to 2200 nm), Multimode Graded Index (750 to 1450 nm),Multimode ZrF4 (285 nm to 4.5 μm)Tubing OptionscThorlabs' Stock Furcation Tubing, Stainless Steel Tubing or Black Heat Shrink TubingConnectorsSMA905 (?2 mm Max Cored), FC/PC (?800 μm Max Cored),?1/4" Probe, or Flat-Cleaved Unterminated FiberLength Tolerancee±0.14 mActive Area GeometryfRound or LinearAngle PolishingOn Special Request. Available for up to ?105 μm Core on Single Fiber End.Please Inquire for More Information.在一束20根光纤中,一般zui多有一根是暗纤,即一束中95%的光纤都是完好的。对于每支中不止一根光纤的光纤束,有5-10%的光纤是暗纤。这些光纤束不适合要求均匀功率分布的应用。套管的选择会被光纤类型、光纤数量和长度所限制。一般来说,在定制光纤束中会使用不止一种套管,尤其是分叉光纤束。它代表公共端光纤的zui大纤芯直径。分离端光纤的纤芯直径算入了公共端纤芯直径。光纤束的长度公差≤2 m。我们不能保证在分叉光纤束公共端处光纤或几何结构之间的距离。我们的光缆工程师可以协助设计符合您应用的光纤束。请提供您定制光纤束的图纸,我们可以更快地给您报价。透射浸入式探头光纤束-需要一根Item #HydroxylContentWavelength Rangea(Click for Plot)FiberItem #SourceLegSampleLegbSpectrometerLegFiberCore DiameterFiberCladding DiameterNAcMinimum Bend RadiusShort TermdLong TermeTP22High OH400 - 900 nmFG200UEASMA9051 Fiber?1/4" ProbeSMA9056 Fibers200 ± 4 μm220 ± 2 μm0.22 ± 0.0219 mm53 mm光纤束和探头(下方提供)内置的光学元件指明了波长范围和衰减曲线。样品分支的末端可以用蘸有丙酮或甲醇的擦镜纸清洁。光纤束的数值孔径与单根光纤的数值孔径相同受到不锈钢套管限制。受到光纤限制。产品型号公英制通用TP22透射浸入式探头,?200 μm,高羟基,400 - 900 nm,SMA905转?1/4英寸探头,2 m透射浸入式探头jian端-需要一个带开口的探头jian端,用于在液体样品中测量透射率或吸光率长度为2 mm、5 mm、10 mm或20 mm探头jian端有宽带反射镜,镀-E02介质膜这些透射浸入式探头jian端可以安装到上方出售的透射浸入式探头光纤束。探头jian端有一个样品开口,可在测量时让液体样品自由流入测量区域。每个jian端末端有一面反射镜(前表面镀有-E02介质膜),可以反射从探头光纤束射出的光。反射镜表面上的保护膜可让其浸入液体中。使用丙酮和超声清洗机可以清洗探头jian端,以便重复使用。请注意,安装介质膜反射镜的端盖用环氧树脂粘在探头的外壳上,不应拆除。jian端的长度有2 mm、5 mm、10 mm或20 mm可选。长度越长,探头jian端中光与样品介质相互作用的长度就越长;因此,使用较长的探头jian端,有助于提高信噪比,以便用于低吸光率的样品。相反,较短的探头jian端比较适合处理高吸光率的样品。一般而言,长度越长,探头的透射损耗也越大(请看上表中的波长范围曲线图)。因此,根据实验选择合适的光源和探头长度,对于优化测量效果十分关键。Item #TPT202TPT205TPT210TPT220Wavelength Range (Click for Plot)400 - 900 nmLength (Distance from Probe Lens to Mirror)2 mm5 mm10 mm20 mmOptical Path Length4 mm10 mm20 mm40 mmMirror Coating-E02Mirror Reflectance (Click for Plot)aRavg99% (400 - 900 nm)b波长为505 nm时测量。入射角为0°,波长为400-900 nm时,-E02介质膜会满足规定的反射率,波长越长,入射角越大,性能越低。产品型号公英制通用TPT202透射浸入式探头jian端,长度2 mmTPT205透射浸入式探头jian端,长度5 mmTPT210透射浸入式探头jian端,长度10 mmTPT220透射浸入式探头jian端,长度20 mm可调探头支架可以牢固地夹持样品分支上的?1/4英寸光学探头可以相对于样本以90°或45°定位探头可以调节高度的夹臂,zui高可以容纳55 mm(2.16英寸)的样品?6英寸(?152.4 mm)的底座,可以网格和同心圆更换用的夹臂组件单独出售Thorlabs的RPS可调探头支架可以夹持?1/4英寸光纤束探头,当相对于样品呈45°时,可以进行漫反射测量,当相对于样品呈90°时,可以进行反射测量。每个支架包含可调夹臂(单独出售)、刻有公制高度刻度的?1/2英寸光学接杆,以及刻有同心圆和网格图样的?6英寸(?152.4 mm)底座。使用TS25H手拧螺丝可将样品分支上的?1/4英寸探头固定在RPA夹臂上。利用TS25H手拧螺丝可以调节夹臂的高度。夹臂有一个装有弹簧、可伸缩的Delrin™ jian端。装有弹簧的jian端具有足够的作用力,可在zui后的定位调节完成时固定夹臂,以便精确调节高度。使用RPS支架时,使用内附的光学接杆可容纳zui高为55 mm(2.16英寸)的样品。对于更高的样品,可以使用更长的英制或公制?1/2英寸接杆(请看右图)轻松替换内附的接杆。使用底座下面的M6带帽螺丝可以将接杆固定到底座,也可以使用3/16英寸或5 mm球头起子将其拆下。如果用英制?1/2英寸接杆替代原接杆,就需要SH25S063 1/4"-20带帽螺丝。更换用的RPA接杆夹臂单独出售。通过将这些夹臂固定在?1/2英寸接杆上,也可以在自定义光机械装置中将其用来安装?1/4英寸探头。RPS带有TR8接杆,可以安装透射浸入式探头。产品型号公英制通用RPS可调光纤探头支架,用于?1/4英寸探头RPA更换用的夹臂,可调光纤探头支架,用于?1/4英寸探头
  • 浸入式光纤耦合器附件(液体样品用)
    产品特点:浸入式光纤耦合器附件(液体样品用)10076800光纤耦合器附件(固体样品用)100767002 米远程读数光纤探头7910043000荧光液体光纤探头组件9910104500荧光固体光纤探头组件7910043200订购信息:光纤探头和耦合器说明注释部件号浸入式光纤耦合器附件(液体样品用) 可以使用 SMA 906 连接器连接浸入式光纤探头。包括远程读数连接,确保从探头安装杆上获得读数触发信号。需要浸入式光纤探头(部件号 7910043100)10076800 光纤耦合器附件(固体样品用) 可以使用 SMA 906 连接器连接远程读数光纤探头。允许远程测量样品。需要远程读数光纤探头,部件号 791004300010076700 浸入式光纤探头(与 10076700 配合使用)不锈钢浸入式光纤探头。用于浸入式光纤探头耦合附件探头附件。必须单独订购,选择荧光液体光纤探头组件用于定量分析,选择荧光光纤探头用于固体检测7910043100 2 米远程读数光纤探头(与 10076800配合使用)具有远程读数开关的手持不锈钢光纤探头。用于光纤耦合器附件。探头必须单独订购,选择荧光液体光纤探头组件用于定量分析,选择荧光光纤探头用于固体检测7910043000 光纤探头说明组件包组成部件号荧光液体光纤探头组件 包括两个具有黑色石英基座的不锈钢液体探头,其角度使背散射最小化。10 和 20 毫 米的光程9910104500 荧光固体光纤探头组件 包括不锈钢固体样品探头,该探头以 30 度角入射方式最大程度减小了背散射光激发 的影响7910043200
  • 浸入式光纤探头 10 毫米固定光程
    产品特点:Cary 5000 紫外-可见-近红外分光光度计Cary 60 紫外-可见分光光度计浸入式光纤探头 10 毫米固定光程7910036400浸入式光纤探头Torlon只有探头主体7910032600订购信息:光纤探头应用说明部件号Cary 50/60波长范围为200-1100 纳米 浸入式光纤探头,仅主体为不锈钢需使用不锈钢头7910035700 浸入式光纤探头,不锈钢,10 毫米固定头7910036400光纤浸入式探头,不锈钢,10 毫米可更换头7910036500浸入式光纤探头,Torlon 探头,159 毫米光程,直径 7.9 毫米7910029900光纤探头,Torlon,只有探头主体探头直径为 7.9 毫米,长 144 毫米(不包括探头端头)。不建议用于会破坏环氧物的溶液,要求使用 torlon 端头7910032600 浸入式光纤探头,直径 7.9 毫米,长 159 毫米,Torlon,10 毫米可换端头7910035100 浸入式光纤探头,直径 12.7 毫米,长 70 毫米,石英,用于腐蚀性样品,10 毫米固定光程7910030300 光纤微探头,直径为 3.05 毫米,长 140 毫米,10 毫米固定光程,建议不要用于强酸7910035600 手持远程读取光纤探头,直径 6.35 毫米,长 104 毫米,不锈钢,10 毫米可换头7910030200
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