红外波段计

仪器信息网红外波段计专题为您提供2024年最新红外波段计价格报价、厂家品牌的相关信息, 包括红外波段计参数、型号等,不管是国产,还是进口品牌的红外波段计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红外波段计相关的耗材配件、试剂标物,还有红外波段计相关的最新资讯、资料,以及红外波段计相关的解决方案。
当前位置: 仪器信息网 > 行业主题 > >

红外波段计相关的厂商

  • 北京世纪运诚科技有限公司(简称“世纪运诚”)成立于2006年,是一家专业生产销售防爆火焰探测设备的厂家。隶属于山东省科学院自动化研究所,自成立以来一直以经营防爆消防报警产品为主,为迎合市场需求,与山东省科学院自动化研究所共同开发主要产品有:防爆火焰探测器,防爆紫外火焰探测器,防爆三波段红外火焰探测器,防爆双波段火焰探测器,防爆红紫外火焰探测器等。公司目前旗下有员工300多人,年产销几万台。公司一贯坚持“质量第一,用户至上,优质服务,信守合同”的宗旨,凭借着高质量的产品,良好的信誉,优质的服务,产品畅销全国近三十多个省、市、自治区。竭诚与国内商家双赢合作,共同发展,共创辉煌!
    留言咨询
  • 公司位于美丽的海滨城市青岛,是一家专门从事消防特殊探测器生产、研发、销售为一体的高科技有限公司 。主要经营产品有紫外火焰探测器、红紫外复合型火焰探测器,三波段红外火焰探测器、多波长红外火焰探测器,火灾报警控制器、火焰探测器电源控制器、火焰模拟器、热成像摄像机等系列产品。公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。欢迎惠顾!
    留言咨询
  • 本公司是一家专业从事激光产品研发的高科技公司,拥有雄厚的技术设计和生产能力,终身致力于为国内外客户提供品质优良、性能出众、价格有竞争力之产品。目前已开发出多种半导体激光产品,其中激光标线器是一种方便实用的标线工具。可广泛用于作服装钉钮点光源定位、裁布机裁布辅助标线、缝纫机/裁剪机/钉钮机/自动手动断布机辅助标线定位、裁床裁剪对格与对条、电脑开袋机标线等等。方便快捷、直观实用。。  产品主要包括:半导体激光器、激光准直光源、激光平行光管、激光标线仪、光学透镜、实验室教学光源、激光功率计等。  半导体激光器主要包括绿光(532nm)系列激光器、红光(635nm、650nm、780nm)系列激光器和红外(808nm、850nm、980nm)系列激光器。  激光准直光源主要包括:D-系列(点状光斑)激光器、L-系列(一字线)激光器、S-系列(十字线)激光器、T1-系列(功率可调)激光器、T2-系列(频率调制)激光器,P-系列(平行光管)激光器,B-系列激光标线仪。其中D-系列激光器光束发散度可达0.1mrad;L-系列激光器线宽最小可达0.3mm;调制(T2)激光器调制范围0-10KHz。P-系列激光平行光管口径可达40mm,光束发散度可达0.02mrad。  激光功率计可标定532nm、635nm、650nm、780nm、808nm、850nm、980nm、1100nm各波段,工作同时可监测电流。  我公司激光产品及光学产品可广泛应用于科研、工业、勘探、测量及医疗等领域。可以根据用户的特殊要求设计加工专用激光器及光学系统,也可以提供激光系统应用和特殊用途的批量供应。“团结、自信、坚韧、进取”是我们的企业宗旨,我们将一如既往地为用户提供高品质的产品。
    留言咨询

红外波段计相关的仪器

  • GaiaSorter-Dual “盖亚”双相机全波段高光谱分选仪GaiaSorter-Dual “盖亚”双相机全波段高光谱分选仪的核心部件包括:350nm-2500nm全波段光谱范围的穹顶均匀光源、400~1000nm~2500nm全波段光谱相机、大行程电控移动平台(或传送带)、标准线性透射光源、计算机及控制软件等部分。 “盖亚”双相机全波段高光谱分选仪系统优势1、配备全波段光谱相机(400nm-1000nm、900~1700或1000-2500nm) 2、光谱相机类型、电控平移台扫描速度、文件保存路径等自动切换功能 3、数据采集时实现相机的自动切换 4、双相机数据文件的自动保存 5、近红外相机噪声坏点修复功能 6、自动光谱反射率校准 “盖亚”双相机全波段高光谱分选仪结构示意图如下: GaiaSorter -Dual“盖亚”双相机全波段高光谱分选仪的标准配置针对大小为300mm ( 长)*300 mm ( 宽)*100 mm ( 高) 的物品的测量,光谱范围350nm~2500nm可同时搭载两套不同波段相机,采用上下分体设计,样品平移机构可更换为传送带装置,实现批量的连续量测。GaiaSorter-Dual可以搭载Image-λ“G”系列高光谱相机,也可搭载Gaiafield系列便携式高光谱相机,相机具体规格参见相关产品规格表。主机基本规格:GaiaSorter-Dual“盖亚”双相机全波段高光谱分选仪主机样品空间尺寸(长x宽x高,最大)300mm×300mm×100mm样品台配置光学K9玻璃(透射测试)标准校准白板300mm×25mm×10mm光照空间均匀性≥95%系统电源输入电压AC 220V ±10%均匀光源额定工作电压DC12V光源额定总功率~400W系统总功率~500W工作距离可调整范围100mm~600mm样品台扫描行程*800mm系统输出端口USB、网线、串口等注*:工作距离调整范围为100mm~600mm,测试不同物体和使用不同款相机升降高度不一样 穹顶光源附件-线型穹顶光源(HSIA-DS)有效消除镜面反射、光照不均匀性 技术参数:光谱范围350-2500nm照射长度300mm灯泡寿命平均2000H溴钨灯电源额定输出功率400W输入电压DC12V内部材料属性聚四氟乙烯喷涂上输出口尺寸300mmx20mm下输出口尺寸300mmx50mm应用模式可单独使用备注:消除其他类型光源在照射样品时,由于角度不同,导致样品不同角度上的光照信息不一致,同时也消除镜面反光效应,适用于平面、球型、不规则物体的测试。 透射光源附件-线型白光光源(HSIA-LS-TS-30) 技术参数:透射光源HSIA-LS-TS-30光源灯泡类型卤素灯光谱范围350-2500nm照射长度30cm云光棒类型石英玻璃透射玻璃标准光学K9玻璃(标配)石英玻璃(高配)光学聚焦模式使用匀光棒构造,使输出的线光源能够汇聚成一条均匀的线,高度可调节灯泡寿命平均2000H溴钨灯电源额定输出功率150W输入电压220V AC±10%使用范围:测试样品尺寸范围:250mmx250mmx2mm(长x宽x高)用于较为平整、薄的样品测试(纸张、货币、)
    留言咨询
  • 宽波段近红外相机SWIR短波红外铟镓砷相机产品负责人:姓名:陈工(Jack)电话:(微信同号)邮箱:400-1700nm宽波段InGaAs红外相机ARTCAM-990SWIR:我司提供的近红外相机/短波红外相机/铟镓砷相机,采用铟镓砷(InGaAs)材料,提供制冷版本相机。在近红外波段(NIR,SWIR)拥有高灵敏度,130万高分辨率,量子效率高达90%。光谱探测范围是400-1700nm短波红外波段,满足您不同的成像需求!宽波段近红外相机SWIR短波红外铟镓砷相机R特点:近红外(VIS,NIR,SWIR)灵敏度高,130万像素,可制冷!宽波段近红外相机SWIR短波红外铟镓砷相机用途:900-1700nm近红外相机用途:激光光斑观测,1550nm光斑观测,近红外光斑检测,光斑拍摄与分析,近红外目标识别,荧光成像,荧光材料成像,图像对比增强,夜视成像,火焰监测,材料缺陷检测,芯片检测,太阳能电池检测,半导体EL/PL检测,食物检测,蔬果缺陷检测,粮食分选,塑料分选,透视检测等。宽波段近红外相机SWIR短波红外铟镓砷相机InGaAs近红外相机ARTCAM-990SWIR量子效率:ARTRAY相机:ARTCAM-131TNIR,ARTCAM-031TNIR,ARTCAM-032TNIR,ARTCAM-009TNIR,ARTCAM-008TNIR,ARTCAM-0016TNIR,ARTCAM-990SWIR,ARTCAM-130XQE-WOM,ARTCAM-092XQE-WOM,ARTCAM-130UV-WOM,ARTCAM-2350SWIR,ARTCAM-2500SWIR
    留言咨询
  • 双波段红外热像仪双波段红外热像仪本系列相机是世界上第一款商用双波段红外相机,首次实现一台相机同时利用MWIR和LWIR波段。相机在这两个波段同步采集图像,这项新型双波段技术为红外成像提供了新的可能性,它可以使红外成像中波红外和长波红外图像直接进行比较。参数:6.1GEMINIS 327k MLSpectral range3.7 - 5 µ m (MWIR) & 8 - 9.4 µ m (LWIR)Detector technologyMercury Cadmium Telluride (MCT)Format327 680 (640 x 512 Pixel)Detector size15.36 mm x 12.29 mmPixel pitch24 µ mApertureF/2NETD 30 mKFullframe rate60 Hz (dual-band), 120 Hz (mono-band)Integration timeadjustableOperating modeSnapshot (integrate-then-read)A/D Resolution14 bitCoolerStirlingDimensions (mm)L=220, W=110, H=140Weight 5 kgData interfaceCamera Link Lens interfaceSquare flangeInput voltage24 VPower 50 WWorking temperature-15 °C to 50 °CStorage temperature-40 °C to 70 °CMiscellaneousFrame rate adjustable for fullframe and windowingTime stamp and frame number (integrated in image information)Operating hours counter (software accessible)Accessories (incl.)Transport caseMains adapter (100 V~ to 240 V)Power cable (5 m)6.2GEMINIS 110k MMSpectral range3.4 - 4.1 µ m & 3.7 - 4.7 µ mDetector technologyDual-Color InAs/GaSbSuperlattice FPAFormat110 592 (384 x 288 Pixel)Detector size9.22 mm x 6.91 mmPixel pitch24 µ mApertureF/2NETD 30 mKFullframe rate100 HzIntegration timeadjustable (0 - 2 ms)Operating modeSnapshot (integrate-then-read)A/D Resolution14 bitCoolerStirlingDimensions (mm)L=240, W=125, H=180Weight 6 kgData interfaceCamera Link Lens interfaceRound flangeInput voltage24 VPower 50 WWorking temperature-15 °C to 50 °CStorage temperature-40 °C to 70 °CMiscellaneousFrame rate adjustable for fullframe and windowingTime stamp and frame number (integrated in image information)Operating hours counter (software accessible)Accessories (incl.)Transport caseMains adapter (100 V~ to 240 V)Power cable (5 m)如想了解更多产品信息,可通过仪器信息网 400-860-5168转6159 和我们联系!
    留言咨询

红外波段计相关的资讯

  • ASD | 利用短波红外波段通过干燥过程分割来估计土壤含水量
    利用短波红外波段通过干燥过程分割来估计土壤含水量 土壤水分是直接影响蒸发、入渗和径流等多种环境过程的重要因素。而且,土壤水分在农业蒸散与粮食安全、湿地退化、干旱、陆气界面的能量交换等相关研究领域发挥着重要的作用。地面测量能够提供易于校准和长时间连续获取的数据,但该种方法仅针对单个小区域,难以支持空间变化研究或实地研究。基于水和土壤介电特性的巨大差异,微波遥感被广泛应用于大空间尺度的土壤水分监测,但不适用于精准农业等多种研究。热遥感可以根据地表温度来估算土壤水分,但热遥感信号不单受到土壤含水量(SMC)的影响,湿度、风速、大气条件等其他参数也会影响估计结果。而光学遥感由于其精细的空间分辨率和利用诸如MODIS、Landsat系列和Sentinel任务等卫星数据进行大尺度监测潜力之间的平衡而引起了诸多关注。目前已经提出了许多指标和模型来阐明反射率特征随SMC的变化,并利用实验室、实地、机载和卫星数据从窄带和宽带的反射率来估计SMC。这些方法/指标主要针对从饱和到风干的各级SMC;然而,作者发现饱和到风干的单一关系映射会导致准确估计的错误印象。在整个干燥过程中,光谱反射率特征和SMCs之间的回归关系不一致导致对相对较低的SMCs估计的精度较低。基于此,在本研究中, 来自南京大学、康奈尔大学和河南农业大学的研究团队提出了一种分割方法以更准确的估计SWC。作者监测了代表不同土壤特性的三种土壤样品的整个干燥过程,并通过蒸发速率变化确定其过渡点(如高SWC的阶段1干燥和低SWC的阶段2干燥)。建立了SMC估计指数,即短波归一化指数(SNI),基于辐射传输模型支持干燥过程中的SNI指数趋势。图1 实验装置示意图。利用ASD FieldspecPro光谱仪进行光谱辐射亮度采集。【结果】 图2 a) 三种土壤样品蒸发速率变化与干燥时间的关系,b) 干燥过程中三种土壤在2150 nm处的反射率变化。 c) 三种样品蒸发速率导数的最大值确定干燥阶段分割点。 图3 三种样品砂/土壤含水量与光谱反射率之间的线性和对数回归的R2,a) 石英砂,b) 圬工砂,c) 伊萨卡土壤,d) 模拟大气透射率。在 a)、b) 和 c) 中,黑色虚线标记为1680 nm和2150 nm。图4 a) 显示了SMC估计的验证结果。 b)、c) 和 d) 显示了三种样品的 建模曲线(实线)、回归曲线(虚线)和验证数据集(空心圆圈)。图5 a)SMC估计值和测量值关系图,其中SMC估计值使用SNI2在线性回归中计算,Bwater 在1980 nm处评估。 图 b)、c) 和 d) 显示了三种样品的建模曲线(实线)、回归曲线(虚线)和验证数据集(空心圆圈)。【结论】利用单一回归关系和单一指数估计整个干燥过程的SMC对所有土壤类型并不是有效的。该研究证明了利用现有方法估计SMC结果不准确,以及在分割干燥过程中估计SMC的基本原理。监测整个干燥过程中3种不同土壤样品的光谱反射率和重量,将其分为两个阶段用于训练和验证。此外,基于辐射传输模型研究不同干燥阶段所提出指数和光通过水的路径长度之间的关系,并支持了经验方法建立的回归关系,尤其是对路径长度相对较短的土壤。结果表明,在分割思想下,SMC估计值和测量值之间的相关性明显提高,尤其是在SMC较低的情况下(阶段2干燥过程)。蒸发速率变化决定了干燥过程的分割过渡点,所有的土壤类型并不是一个特定的SMC值;因此,理解蒸发和SMC变化导致的光谱反射率变化之间的关系是极其重要的。例如,在实际使用中,石英砂阶段2干燥可以忽略,但它却是伊萨卡土壤干燥的重要组成部分。SN1/SN2指数结合可以有效估计三种样品的SMC。对于阶段1干燥,利用SNI1指数在1680 nm和2150 nm处的反射率预测SMC是有效的。在阶段2干燥中,尽管使用1930-2150 nm组合的SNI2指数实现了最佳相关性,但作者认为1980 nm比1930 nm更适合实地应用。这种波段选择是为了避免强烈的大气水汽吸收,以确保足够的地面反射辐射到达飞机或卫星传感器。相对于将阶段2干燥视为阶段1干燥延续的指标,相关关系显著改善。作者得到了如下结论:1.干燥过程分割对从光谱反射率数据准确估计SMC是很有必要的,尤其是对于具有较长阶段2干燥过程的土壤。例如本研究中的伊萨卡土壤。对于与伊萨卡土壤相似的土壤,基于整个干燥过程的SMC估计可能会导致阶段1或阶段2干燥的偏差,这取决于哪个阶段有更多的训练集。2. 由于石英砂中光通过水的路径长度相对较长,因此当SMC较高时,SNI具有独特的特征。在圬工砂或伊萨卡土壤中,half-logistic型的SNI曲线不同于线性关系。当光程较长时,拟合关系应由线性回归变为对数回归。3. 在阶段2干燥过程中,利用现有卫星系统常用的光谱波段组合难以准确估计SMC;使用高光谱数据可以获得更高的精度,可以提供近强水吸收波段的数据,如1930 nm。虽然由于大气水汽的吸收,1930 nm不能在实验室外有效地使用,但稍微偏离中心的波长(如1980 nm)仍然比水吸收波段范围外的波长表现更好。
  • “现场级多波段红外成像光谱仪”重大专项获好评,通过“三组一委”审核
    p 2017年4月10日,湖北久之洋红外系统股份有限公司承担的国家重大科学仪器专项“现场级多波段红外成像光谱仪开发与应用”通过2017年三组一委(总体组、专家组、监理组、用户委员会)会议评审。国家科技部刘处长和武汉光电国家实验室叶朝辉院士等专家进行了现场审查,并对该专项给予高度评价。/pp  该项目由中船重工集团组织实施,由久之洋公司承担,在去年8月份从29个审查项目中脱颖而出,或得技术高分、综合评分A级的优良评价,顺利通过中期验收。并获得2670万元的全额国家专项经费拨付。近期,该项目按照阶段审核,以优良的专业技术水平通过了项目三组一委会议评审,标志该项技术实现又获新高。/pp  与会专家认为该项目所研制具有自主知识产权的现场级多波段红外成像光谱仪,突破了大视场迈克尔逊干涉仪设计、宽谱段分光镜分区镀膜多项关键技术,提升了我国成像光谱领域的自主创新能力和核心竞争力。目前项目在工程化与应用研究方面已经取得了阶段性成果。在海上溢油监测、有害气体检测与军事目标辐射特性研究等应用领域有着广泛的应用前景。国家科技部刘春晓处长对项目产业化前景充满信心,并对项目的验收工作寄予厚望,祝愿项目能以优异的成绩通过验收。叶院士等专家对项目的完成情况和仪器的应用开发情况表示了充分的肯定,期望项目组能在中期优秀的基础上更上一层楼,做出性能优良、高技术指标的仪器。中船重工科技部王俊利主任指出项目组以生产国际一流的仪器为己任,以工程化和应用研究为重点,进一步验证仪器在机载/舰载/车载等不同平台的工作稳定性和可靠性。在安防、反恐、环境保护、科学研究等应用领域外积极拓展。据悉该项目将于2017年9月完成研制并验收。/p
  • 新型光谱发生器:可发射近红外波段任何期望波长的光
    光谱发生器L12194-00-70130可发射近红外波段的光,而且使用者可根据用途自行选择波长,其调节的最小单位间隔可为1nm。该产品内置高稳定性的光源和特有的光学系统,实现了小型化(144x236.5x513.5mm)、高稳定性、高输出功率和高效率。滨松新型光谱发生器L12194-00-70130L12194-00-70130作为一个新产品,与以往同为近红外波段的光谱发生器的产品相比,照射波长可以根据实际应用,拥有390~700nm,430 nm ~790nm,700nm~1300nm三种照射波段的选择。滨松将提供产品的样本软件,直接在PC上就可实现波长的控制。产品连接示例该产品可以广泛应用于生物发光刺激、光谱设备性能以及材料光学性能的研究和评估,另外,亦可作为显微镜和内窥镜的光源使用。产品应用点击按钮,查看详细产品信息:欢迎关注滨松中国官方微信号

红外波段计相关的方案

红外波段计相关的资料

红外波段计相关的试剂

红外波段计相关的论坛

  • 【求助】红外波段的透过率的问题

    【求助】红外波段的透过率的问题

    最近做的红外透过光谱,样品是沉积了一层薄膜(约800nm)的双抛的单晶硅片,结果一看样品的透过率比硅片的透过率还高(样品的谱线没有扣除衬底硅的影响),这种现象是不是说明薄膜有增透的作用,还有其他原因会产生这种现象吗?还有,样品35~8um波段的谱线波动的这么厉害是什么原因造成的?[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2009/09/200909061311_169972_1855701_3.jpg[/img]

红外波段计相关的耗材

  • 超高亮度多波段红外探测卡 UHB-IR-1600-25
    超高亮型红外激光探测卡(板)可将多个波段不可见近红外波段光束转换成可见 光,因而可实现对红外光束的探测、跟踪、校对、识别。该探测卡可用于各类半 导体激光器的近红外光探测、红外发光二极管发射光跟踪、YAG 等大型激光器光 束校对、光纤通信信号检测等领域。本红外激光探测卡显示亮度高,成像清晰, 可以替代 scintacor 的 VIR-NIR1600 或 THORLABS 的 VRC4 等进口产品。技术参数产品特点:激光准直与检测超高亮度探测IR无须预充电,寿命长高灵敏度即时,高性能产品应用:激光探测激光显示光束对准技术参数:参数指标光谱响应范围790-840nm,870-1070nm,1500-1590nm显示颜色(主波长)绿色(545nm)产品尺寸75mm×27mm感光面积直径 25mm 圆形区是否充电不需要充电激发阈值35mw/cm2耐灼烧能力2.5kw/cm2大于 3 秒1.9 kw/cm2大于 7 秒实验测试:(1)对比测试.
  • 用于红外波段的硒化锌聚焦镜
    用于红外波段的硒化锌聚焦镜(1)最大程度将光束耦合效率提高到5mm(2)可方便地与HeNe激光器准直(3)使用波段为2 - 12μm本品可用来作为红外光源耦合输出以及单模或多模 光纤传输使用。镜头的光学系统采用非球面设计,其聚焦光斑比光纤的内径直径还小,可精确准直,且不会在镜头和光纤之间产生负面影响。硒化锌(IR)聚焦镜头也可选多模版,其减反膜波段范围为3.25-9.5μm,可用来光纤耦合与红外光束聚焦等。订购信息:数字孔径 NA焦距 FL (mm)工作距离 (mm)产品号0.256.05.3#88-4460.1312.011.5#88-4470.0818.017.5#88-4486.0, 12.0, & 8.0#88-449订购信息:4.75μm CWL, 6mm FL ZnSe Focusing ObjectiveCLEARANCE库存#84-938技术参数与相关资料焦距 FL (mm)6.0中心波长CWL (μm)4.75中心波长 CWL (nm)4750数字孔径 NA0.25有效孔径 CA(mm)5工作距离 (mm)5.3涂层规格4.75μm AR: T 99% from 4.25 - 5.50μmRoHS符合标准Broadband, 6mm FL ZnSe Focusing Objective库存#88-446技术参数与相关资料焦距 FL (mm)6.0中心波长CWL (μm)7.0中心波长 CWL (nm)7000数字孔径 NA0.25有效孔径 CA(mm)5工作距离 (mm)5.3涂层2 - 12μm涂层规格T 95% from 2 – 12μmRoHS不符合标准4.75μm CWL, 12mm FL ZnSe Focusing ObjectiveCLEARANCE库存#84-939技术参数与相关资料焦距 FL (mm)12.0中心波长CWL (μm)4.75中心波长 CWL (nm)4750数字孔径 NA0.13有效孔径 CA(mm)5工作距离 (mm)11.5涂层规格4.75μm AR: T 99% from 4.25 - 5.50μmRoHS符合标准Broadband, 12mm FL ZnSe Focusing Objective库存#88-447技术参数与相关资料焦距 FL (mm)12.0中心波长CWL (μm)7.0中心波长 CWL (nm)7000数字孔径 NA0.13有效孔径 CA(mm)5工作距离 (mm)11.5涂层2 - 12μm涂层规格T 95% from 2 – 12μmRoHS不符合标准3.75μm CWL, 18mm FL ZnSe Focusing ObjectiveCLEARANCE库存#84-937技术参数与相关资料焦距 FL (mm)18.0中心波长CWL (μm)3.75中心波长 CWL (nm)3750数字孔径 NA0.08有效孔径 CA(mm)5工作距离 (mm)17.5涂层规格3.75μm AR: T 99% from 3.25 - 4.25μmRoHS符合标准4.75μm CWL, 18mm FL ZnSe Focusing ObjectiveCLEARANCE库存#84-940技术参数与相关资料焦距 FL (mm)18.0中心波长CWL (μm)4.75中心波长 CWL (nm)4750数字孔径 NA0.08有效孔径 CA(mm)5工作距离 (mm)17.5涂层规格4.75μm AR: T 99% from 4.25 - 5.50μmRoHS符合标准Broadband, 18mm FL ZnSe Focusing Objective库存#88-448技术参数与相关资料焦距 FL (mm)18.0中心波长CWL (μm)7.0中心波长 CWL (nm)7000数字孔径 NA0.08有效孔径 CA(mm)5工作距离 (mm)17.5涂层2 - 12μm涂层规格T 95% from 2 – 12μmRoHS不符合标准6mm, 12mm, & 18mm FL ZnSe Objective Set库存#88-449技术参数与相关资料焦距 FL (mm)6.0, 12.0, & 8.0中心波长CWL (μm)7.0中心波长 CWL (nm)7000涂层2 - 12μm涂层规格TRoHS不符合标准
  • iDH2000系列紫外到近红外高品质长寿命科研型宽波段光源
    iDH2000系列复合光源 紫外到近红外高品质长寿命科研型宽波段光源 氘灯放射出的持续光谱范围从紫外波段的160-400 nm到可见光的400-800 nm之间,使得氘灯成为高精度的分析测量仪器光源,例如用于液相色谱仪。钨卤灯泡的发光原理都是利用物体受热发光原理和热辐射原理而实现的钨卤灯泡就是给灯丝导通足够的电流,灯丝发热至白炽状态,就会发出光亮。钨卤灯泡的波长范围通常在360nm-2000nm。钨卤灯泡的寿命和其工作温度相关,色温越高的,寿命越短。复享科技针对实验室应用提供的iDH2000复合光源在一个通道里整合了连续的氘灯和钨卤灯宽波段光谱,整合后的光谱提供了从215nm至2500nm波段的连续输出。强度可调节 DH2000氘卤二合一光源内置可调电位器,用于平衡卤素灯和氘灯的光谱强度,允许卤素灯在10-100%强度范围内进行调解。 应用案例iDH2000 光源和 复享高灵敏光纤光谱仪(便携式光谱仪)PG2000-Pro 以及积分器和光纤组成的系统典型图谱iDH2000-BSC辐射谱(195-1100 nm),使用光纤光谱仪(便携式光谱仪)PG2000pro EX测量。产品特点 1、实验级高稳定,高品质氘灯和钨卤灯。 2、高效散热系统。 3、提供215-2000 nm连续光谱辐射连续输出。 4、高功率输出。 5、SMA905,FC/PC 各种标准接口输出。 6、氘灯和钨卤灯可单独开启。 7、长寿命、高稳定性。 8、适合紫外光谱测量。 9、带TTL 外触发。产品参数项目值尺寸:150 mm x 135 mm x 319 mm重量:3.5 kg功率:25 W(氘灯);20 W(卤素灯);大功率(钨卤灯)波长范围:iDH2000-BSC:215-2000 nm;iDH2000-B-D:200-400nm;iDH2000-B-H:350-2500湿度范围:5-95 %电流:工作时85 V/0.3 A寿命:2000h(iDH2000-B-H:6000h)电压:点亮电压580 V@20 ℃电压漂移:电压稳定性:工作温度:5 ℃ - 35 ℃辐射特性:0.5 mm孔径,数值孔径NA0.22;聚焦点功率100 W功率消耗:~ 78 VA预热时间:40分钟(氘灯);20分钟(卤素灯)
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