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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。
红外波段计相关的方案
采用皮秒脉冲泵浦掺氟光纤产生中红外覆盖2-5微米光谱波段,超宽,超连续谱
采用Ekspla 独有的PGX11系列窄线宽皮秒光学参量发生器中的PG711/DFG-SH型波长可调谐皮秒脉冲激光,泵浦掺氟光纤,产生中红外,覆盖2-5微米光谱波段,超宽,超连续谱。
多波段热/光碳分析仪对碳气溶胶分析方法的改进
目前对气溶胶中碳颗粒物的分析主要应用方法为热/光法,但由于受到滤膜负载、化学组分、不同来源等因素影响,对于有机碳和元素碳如何科学界定,一直存在争议。DRI2015多波段热/光碳分析仪利用多波段光源,在不同波长下对OC和EC进行分界界定,并且能够以不同波长为基础降低影响光学吸收的滤膜负载问题。升级之后的DRI2015多波段热/光碳分析仪,能够更好的区分黑碳(Black Carbon,即BC)和棕碳(Brown Carbon即BrC),并且结合其光学属性,更好的判别BC和BrC在近红外和近紫外光区的光学性质,更好的区分机动车及生物质燃烧源,对大气颗粒物来源更准确解析。
河北师范资环学院用SOC710进行草地退化指示种高光谱特征波段识别
SOC710VP高光谱成像仪主要特点:光谱范围为可见光到近红外光的400-1000nm共有128个波段,光谱分辨率为4.68nm;内置平移推扫,高度集成,整机重量不到3Kg;操作简便,不需要扫描平台即可任意角度测量;双光路图像预览,可直接连接显微镜,不需改装;严格的标定,软件调用定标文件,数据更精确;
高光谱成像果树应用——美国德州农工大学提取葡萄树红斑特征波段
高光谱成像光谱仪将成像技术和光谱技术结合在一起,在探测物体空间特征的同时并对每个空间像元色散形成几十个到上百个波段带宽为10nm左右的连续光谱覆盖。它以高光谱分辨率获取景物或目标的高光谱图像。在陆地、大气、海洋等领域的研究观测中有广泛的应用。
近红外波段也能测量量子效率啦!
日本群马大学的化学生物学系在使用PtTFPP溶液作为敏化剂测量单线态氧光致发光量子产率的实验中验证了滨松这套系统的可靠性。
紫外/ 可见/ 近红外分光光度计对高吸光度样品测试分析的比较
有一些例如激光保护镜头、光学滤光片、偏振片等材料在不同波段下透过率相差很大,在某一个波段下它们具有极高的吸光度。而精确测量吸光度对这些材料的性能表征非常重要,因此吸光度线性范围是衡量一台紫外/ 可见/ 近红外仪器重要的指标之一。对于吸光度8A的样品透过率仅为0.000001%,要准确测量如此弱的信号值,对于仪器的噪音、杂散光和检测器的要求非常高。本文提供了目前市面上各厂家高端紫外/可见/近红外仪器的几个重要指标对比,结果表明无论从噪音、杂散光、光度线性范围或者检测器来比较,PerkinElmer公司的Lambda950 都处于业界最领先的地位。
红外气体分析法对空气中污染气体的光电探测方案
中红外波段气体的分析,包括了甲烷、二氧化碳、一氧化碳、硫氧化物、氮氧化物等许多有害气体,均能够通过这种方法可以实现快速的实时监测。滨松可同时提供给红外气体分析的探测器和光源,可以更利于产品间的相互评估,从而提高测量设备的性能,缩短开发设备的时间。利用中红外波段QCL(量子级联激光器)的激光吸收分光是非常新的分析计测技术,今后也将以高灵敏度、高分辨率的优势,成为气体分析的选择并得到普及。
ASD短波红外光谱技术在矽卡岩型矿床中的应用
ASD近红外矿物光谱仪无需制样,测试速度快。短波红外光谱技术在矿产勘查领域已经逐渐得到广泛的应用,且具有良好的应用前景。
短波红外成像对风暴点形成的影响:初步研究
在这项初步研究中,我们探索了短波红外(SWIR,0.9–1.6μm)图像在雷暴观测中的应用,并将雷暴云基的SWIR图像与可见光波长(VIS)图像进行了比较,可见光波长图像可作为现场风暴观测的代表。SWIR图像通常在雾度和弱光条件下具有更高的动态范围,因为它使用的波长比可见光更长。
短波红外光谱技术在浅剥蚀斑岩铜矿区勘查中的应用
通过检测器分析透射或反射光的光密度, 就可以确定样品的组分及该组分的含量。 并非所有的矿物在短波红外光区内都有显示, 常见的适合短波红外光谱测量的矿物主要是含氢基团’()(’*+、,、-)及含+-$ /.、0-$ 1. 的矿物等, 如各种含羟基矿物、含氨基矿物,以及部分碳酸盐矿物及硫酸盐矿物等。
岛津UV-3600Plus紫外可见近红外分光光度计测试二氧化钛的禁带宽度
岛津UV-3600Plus使用三个检测器的紫外可见近红外光谱仪,具有高分辨率 ,宽测试范围和超低杂散光的性能。配置的积分器也是三个检测器,实现了紫外可见近红外光区内整个波段的灵敏度。测试材料禁带宽度时还可以选购专门的Excel宏程序软件。
能谱科技:红外光谱法在聚丙烯材料油品分析上的应用
红外光谱法是对物质进行定性鉴别的有效方法,利用不同高分子材料在红外波段具有不同的的特征吸收,可以对其主要成分进行定性分析。ATR法:大部分样品(原材料、成品)无需经过制备过程便可以直接测定,对于一些厚度太大或者表面积过大的样品,可以将其制成表面光滑的小薄片后再进行测试。
近红外荧光活体成像系统
荧光探针通过特定波段(700-800nm)的荧光染料标记,并与生物体内肿瘤特异性的目标蛋白靶向结合、表达,以组织蛋白和蛋白酶作为近红外荧光成像靶点,通过近红外成像系统获得肿瘤标记物图像,实现对肿瘤的示踪、定性甚至定量诊断。
基于可见/近红外高光谱成像技术的西瓜糖度检测
大多数研究者利用光谱仪检测果类品质、糖度、酸度等时,仅针对单一品种或者某一类水果进行研究,很少有研究者利用多类水果或多品种水果进行研究分析其不同糖度、酸度的光谱差异及特征响应波段范围。因此本研究以无籽/有籽西瓜、为研究对象,利用可见/近红外高光谱成像技术,探索不同种类西瓜不同糖度光谱差异及特征响应波段范围,为探索不同水果糖度高精度检测模型奠定基础。
量子通信波段论文及资料
HOLOEYE空间光调制器(SLM)是基于液晶微显示技术,分为透射式和反射式。该系统可以在空间上调制光的强度和相位分布,是一种动态光学元件。
LISICO在线近红外水分测定仪在药品行业的应用
在中国药典中表明,多种药品都需要进行水分测定。常规使用烘干法测量药品的含水率,但存在测量时间比较长,测量比较繁琐的劣势。利用水分在近红外波段有吸收的原理进行含水率的测量是一种快速而简单的方法。
近红外光谱结合人工神经网络分析蔗汁的锤度和旋光度
本文采用中波近红外光谱结合BP-ANN 建模的方法,建立了蔗汁锤度和旋光度的定量分析模型。对未知样品的预测结果显示, 该方法可满足糖业生产管理的分析要求。与全波段近红外仪器相比, 中波近红外光谱仪具有较佳的性价比, 可以快速分析蔗汁的多个指标, 操作简便, 分析结果准确, 可用于甘蔗收购的按质论价、糖厂生产过程的分析与控制。
动物行为研究遇见机器视觉—“红外热成像+计算机视觉”动物行为研究解决方案
热成像是记录地球上任何物体释放的、在电磁波谱中处于红外波段的光并且对其成像的技术。物体和生命体的状态和属性能够通过它们表面的温度分布图像来衡量。热成像的应用领域非常广泛,例如工业、安防、军事、科研等。在自然科学研究中,相较于其他方法,热成像技术提供了一种安全、无损伤的测量和数据获取手段。而且在人类医学和兽医学、生态学、动物学等领域已有大量的应用。在动物行为学研究领域,红外热成像可用来测量处于胁迫条件下、进行不同类型的行为时的体温变化。
Ecodrone® 高光谱-红外热成像无人机遥感技术—森林病虫害监测
易科泰推出无人机遥感森林生态监测技术方案——Ecodrone® 高分辨率高光谱-红外热成像无人机遥感平台:高负载、长续航UAS-8 pro无人机遥感平台,专门设计用于芬兰Specim公司AisaKestrel高光谱成像系列与红外热成像遥感;高分辨率:400-1000nm波段空间分辨率可达2040像素、600-1640nm波段达640像素;00-1000nm波段100m飞行高度地面分辨率可达3.5cm、覆盖面积22公顷;专业无人机遥感技术方案,同步获取高光谱与红外热成像数据,应用软件可直接得出90多个VI(植物光谱反射指数)、F(叶绿素荧光)、标准化冠层温度、CWSI(水分胁迫指数)等;Ecodrone ® UAS-8高光谱无人机遥感平台荣获2020年检验检测认证认可行业年度风云榜“仪器设备十大新锐产品”;应用于森林生态健康状态监测、病虫害监测、生物多样性监测等。
使用 ZnSe 液体池获得重复性最好的红外测试结果
硒化锌凭借其在大部分中红外波段的高透光率,合适的硬度和耐用性,并耐水和大多数化学物质,是一种非常有用的红外光学材质,在衰减全反射(ATR)和液体透射池中广泛使用。它的折射率相对较高,为2.4,适用于ATR,但对于透射测试来说,会产生一些问题,且性质和程度因液体池不同而有差异。这篇报告描述了这些问题以及可以有效消除这些问题的方法,从而保证系统和液体池之间的一致性结果。
C波段EDFA光纤放大器系统技术方案 - 筱晓光子
EDFA采用掺铒离子光纤作为增益介质,在泵浦光作用下产生粒子数反转,在信号光诱导下实现受激辐射放大。铒离子有三个能级,在未受任何光激励的情况下,处在最低能级E1上,当用泵浦光源的激光不断激发光纤时,处于基态的粒子获得能量就会向高能级跃迁。如由E1跃迁至E3,由于粒子在E3 这个高能级上是不稳定的,它将迅速以无辐射跃迁过程落到亚稳态E2 上。在该能级上,相对来讲粒子有较长的存活寿命,此时,由于泵浦光源不断的激发,则E2能级上的粒子数就不断的增加,而E1能级上的粒子数就减少,这样,在掺铒光纤中实现了粒子数反转分布,就具备了实现光放大的条件。当输入信号光子能量E=hf正好等于E2和E1 的能级差时,即E2-E1=hf,则亚稳态上的粒子将以受激辐射的形式跃迁到基态E1上,并辐射处和输入信号中的光子一样的全同光子,从而大大加大了光子数量,使得输入光信号在掺铒光纤中变为一个强的输出光信号,实现 了对光信号的直接放大。
L波段EDFA掺铒光纤放大器系统技术方案 - 筱晓光子
EDFA采用掺铒离子光纤作为增益介质,在泵浦光作用下产生粒子数反转,在信号光诱导下实现受激辐射放大。铒离子有三个能级,在未受任何光激励的情况下,处在最低能级E1上,当用泵浦光源的激光不断激发光纤时,处于基态的粒子获得能量就会向高能级跃迁。如由E1跃迁至E3,由于粒子在E3 这个高能级上是不稳定的,它将迅速以无辐射跃迁过程落到亚稳态E2 上。在该能级上,相对来讲粒子有较长的存活寿命,此时,由于泵浦光源不断的激发,则E2能级上的粒子数就不断的增加,而E1能级上的粒子数就减少,这样,在掺铒光纤中实现了粒子数反转分布,就具备了实现光放大的条件。当输入信号光子能量E=hf正好等于E2和E1 的能级差时,即E2-E1=hf,则亚稳态上的粒子将以受激辐射的形式跃迁到基态E1上,并辐射处和输入信号中的光子一样的全同光子,从而大大加大了光子数量,使得输入光信号在掺铒光纤中变为一个强的输出光信号,实现 了对光信号的直接放大。
INSION光谱仪锦氨混纺纤维组分定量近红外分析报告
4.总结1)近红外便携式光谱仪,光谱信号质量较好,用于烟叶中糖、烟碱等常规化学成分的快速定量或半定量分析可行。2)总糖模型预测偏差与傅里叶积分球全谱相比可达到其80%左右的预测准确度。3)INSION近红外光谱仪,烟碱预测偏差与傅里叶积分球全谱相比,存在一定差距,与烟碱中的分子基团在该谱仪波段范围内的信号较弱,且含量较低等有一定关系。4)INSION近红外光谱仪本身的信号很稳定,优化漫反射采样附件(如增大采样面积等),可进一步提高仪器的检测能力。
近红外高光谱相机:鸡种蛋性别鉴定研究进展
本研究应用了400-1000nm的高光谱相机,可采用杭州彩谱科技有限公司产品FS13进行相关研究。光谱范围在400-1000nm,波长分辨率优于2.5nm,可达1200个光谱通道。采集速度全谱段可达128FPS,波段选择后最高3300Hz(支持多区域波段选择)
光谱遥感技术在水质监测中的应用
利用遥感技术进行水环境质量监测的主要机理是被污染水体具有独特的有别于清洁水体的光谱特征,这些光谱特征体现在其对特定波长的光的吸收或反射,而且这些光谱特征能够为遥感器所捕获并在遥感图象中体现出来。如当水体出现富营养化时,浮游植物中的叶绿素对近红外波段具有明显的“陡坡效应”,故而这类水体兼有水体和植物的光谱特征,即在可见光波段反射率低,在近红外波段反射率却明显升高。
基于近红外技术的农产品品质分析仪的研制及应用
针对农产品育种?贸易及加工等行业的应用需求,研制了一种宽波段的近红外漫反射光谱分析仪,并开发了功能强大,集谱图采集?建模和仪器远程控制管理于一体的专用分析软件?对3台同型仪器进行性能测试,结果显示该型分析仪性能稳定,仪器一致性好,已经达到国际同类仪器水平?小麦和玉米的测定表明该分析仪可靠性高且模型传递后检测结果一致性高?性能测试及建模实验表明,该型分析仪能够较好地满足农产品品质快速检测的需求?
“μXRF+高光谱成像”高通量样芯分析技术
易科泰生态技术公司推出高通量“μ XRF +高光谱成像”样芯分析技术方案,可对岩矿样芯、海洋湖泊沉积样芯进行高通量XRF扫描分析元素分布、X光扫描成像密度分析(选配,用于沉积样芯等)、高通量高光谱成像分析(包括可见光近红外、短波红外、中波红外及长波红外不同波段高光谱成像)。
近红外高光谱相机对鹅鸭混合绒定量检测研究
本研究应用了400-1000nm的高光谱相机,可采用杭州彩谱科技有限公司产品FS13进行相关研究。光谱范围在400-1000nm,波长分辨率优于2.5nm,可达1200个光谱通道。采集速度全谱段可达128FPS,波段选择后最高3300Hz(支持多区域波段选择)。
近红外高光谱相机血液种属鉴别方法
本研究应用了400-1000nm的高光谱相机,可采用杭州彩谱科技有限公司产品FS13进行相关研究。光谱范围在400-1000nm,波长分辨率优于2.5nm,可达1200个光谱通道。采集速度全谱段可达128FPS,波段选择后最高3300Hz(支持多区域波段选择)
近红外成像光谱仪技术快速解决车用制动液的鉴别
本研究应用了400-1000nm的高光谱相机,可采用杭州彩谱科技有限公司产品FS13进行相关研究。光谱范围在400-1000nm,波长分辨率优于2.5nm,可达1200个光谱通道。采集速度全谱段可达128FPS,波段选择后最高3300Hz(支持多区域波段选择)。
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