可见近红外便携式高相机

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可见近红外便携式高相机相关的厂商

  • 400-860-5168转3737
    北京格致同德科技有限公司于2015年成立,是一家专业从事实验设备、科学器材贸易与研发的高科技企业。公司以近红外光谱技术为主要的发展方向。依托强大的近红外技术力量,代理了美国VIAVI公司的MicroNIRTM系列微型近红外光谱仪,包括了用于在线分析的PAT-W、PAT-Wx、PAT-U、PAT-Ux、PAT-L、PAT-Lx以及用于现场分析的手持式MicroNIR OnSite W、用于实验室分析的MicroNIR PRO ES等多种产品,并成功将该系列产品推广到制药、食品、粮油、烟草等行业。公司在开展贸易工作的同时也投入大量精力于产品研发,到目前为止公司已经研发出了OLNIR-1700在线近红外光谱仪,TTNIR-1700台式近红外光谱仪等一系列近红外产品。在烟草、发酵、食品、军工等行业拥有众多业绩。
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  • 卓知科仪(北京)技术有限公司,创立于2003年,始终致力于高质量科研产品的推广工作,在超快时间分辨光谱及成像、飞秒激光器及飞秒微纳加工等超快领域拥有专业、全套的解决设备及方案。公司在北京总部设有光电实验室和售后服务中心,2018年正式对外免费开放。主要代理科研产品:一体化飞秒激光器及纳秒激光器、皮秒激光器、超连续白光光源、科研级芯片、科研级深度制冷CCD、sCMOS、ICCD、EMCCD、深度制冷近红外相机、高性能光谱仪及瞬态吸收、荧光上转换、TCSPC光谱系统、太赫兹时域光谱系统、一体化紫外可见近红外分光光度计、三级联显微拉曼光谱系统、便携式拉曼光谱仪等,产品线还在不断的更新完善。目前设有北京总部,杭州办事处,长春办事处和深圳办事处。专业的销售队伍、强大的技术支持、优质的科研仪器,使卓知科仪成为全国各大科研院所和高等院校信赖的科研仪器代理单位。
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  • 400-860-5168转2592
    北京安洲科技有限公司主要致力于环境生态遥感、大气科学、成像光谱仪、目标光谱特性、材料表面光学特性和表面光学特征等方面国外先进仪器的引进和推广,积极为国内用户提供以上仪器技术咨询、方案设计、客户化系统集成、仪器设备调试安装等各类优质服务。公司所推广的SOC系列高光谱成像仪、UHD 185高速机载成像光谱仪、PSR系列光纤型地物光谱仪、红外反射率及发射率测量仪等高端科研仪器广泛应用于遥感科学、农业、林业、航空、太阳能、节能建筑、生命科学、遥感科学和工业等领域的监测与科研,其中SOC710便携式可见近红外成像光谱仪更是被国家农业部学科群批量采购项目多次选中。公司具有一支由实力雄厚的科研技术人员组成的团队,与中国科学院、中国农科院、中国林科院、中国农业大学、国家气象局,北京大学等单位建立了紧密的合作关系并聘有科学顾问,最大程度上给予客户全面而专业的技术服务。公司自成立以来先后为中国科学院、中国森林生态系统研究网络(CFERN)、中科院知识创新工程、农业部“948”项目、农业部专项研究中心、水利部“948”项目、国家“973”项目、国家“863”项目、全国高校的“211”工程和“985”项目、中国环境科学院、环境监测站、国家气象局等提供技术咨询、仪器设备和集成系统。安洲科技愿以专业的精神、诚信的态度为国内相关研究领域科研的专家服务。
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可见近红外便携式高相机相关的仪器

  • 无线近红外光谱仪来了。MicroNIR OnSite-W无线手持近红外光谱仪产品设计符合人体工程学原理,结构紧凑,坚固抗震。无论生产现场还是野外应用,OnSite-W均是理想的近红外解决方案,其软件功能强大,用户界面直观,可在平板电脑或笔记本电脑上方便使用。操作人员仅需极少的培训即可在现场完成快速检测及分析。MicroNIR OnSite-W是目前世界上最小的全集成近红外光谱仪,该产品的核心技术是美国VIAVI Solutions公司的线性渐变技术(LVF),其优势是整机无任何移动部件,符合IP65 / IP67防尘防水等级要求。MicroNIR OnSite-W可广泛应用于食品,农业,医药和安防领域的现场快速检测。技术特点? 快速,实时,无损的近红外光谱分析技术;? 无线传输,超紧凑,符合人体工程学的手持式近红外光谱仪;? 具有用于一键式数据采集的多功能按钮;? 内置可充电电池,工作时间大于10小时;? IP65和IP67等级,适用于潮湿和多尘的复杂环境;? 可通过蓝牙或USB接口与平板电脑或者笔记本电脑连接,操作方便;? 与原装MicroNIR OnSite配件兼容;? 用户界面直观,方便用户使用。
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  • GaiaField-V10 lite 可见近红外便携式高光谱相机 l 一键实现自动曝光、自动扫描速度匹配、自动采集并保存数据l 内置电池,可连续工作4小时以上l 数据预览及校正功能:辐射度校正、反射率校正、区域校正、镜头校准、均匀性校准l 镜头可更换l 只需一根USB线实现连接通信l 数据格式完美兼容Evince、Envi、SpecSight等数据分析软件l 支持Win7~10-32位及64位系统 规格参数表型号GaiaField- V10 lite扫描方式内置推扫光谱范围400-1000nm光谱分辨率3.5nm数值孔径F/2.8狭缝尺寸30um*9.6mm探测器CCD像素数(空间维*光谱维)1392*1040光谱通道数1X:10402X:5204X:256(默认)8X:128动态范围14 bits连接方式USB 2.0视场角FOV(@23mm镜头)22°(@23mm镜头)图像空间分辨率(像素)696*700(2X)扫描速度15s/cube重量2.8 kg内置电池40Wh(工作时间4小时) GaiaField lite 便携式高光谱系统是双利合谱研制的一款超便携式高光谱成像仪器。使用此系统进行图像采集扫描,在获得目标影像信息的基础上,还可以获得数百甚至上千波段的光谱信息。GaiaField lite 系统有着轻便灵活,续航能力出色、智能化、数据分析处理功能齐全、能够实时监控等特点。广泛适用于户外和实验室内的应用需求,例如:目标探测与识别、伪装与反伪装等军事领域,地面物体与水体遥测、现代精细农业等生态环境监测领域,以及刑侦、文物保护、生物医学、工业分选等领域。 覆盖可见光与近红外l 全波段可提供超过700个光谱通道,可自由选择GaiaField便携式高光谱系统采用了高分辨率的成像光谱仪。在可见光波段,光谱分辨率高达3nm,即使在短波红外波段也能达到10nm。因而全波段(400-1000nm)内可以获得超过700个的光谱通道,更多的光谱通道意味着更多的信息,有助于研究人员通过对连续光谱的分析、反演,获得更多的高价值数据细节。 独有的软硬件功能 l 自动扫描速度匹配、自动曝光? 自动曝光:根据当前光照环境,进行曝光测试,获得精准的曝光时间。在得到最佳信噪比的同时,又可避免过度曝光造成数据作废。同时软件具有实时过度曝光监视功能。? 自动扫描速度匹配:根据当前的曝光时间等参数,进行测试拍摄,得到实时帧速,进而计算出合适的扫描速度。从而避免了扫描图像的变形(拉伸或压缩)
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  • 便携式高光谱相机GaiaField 系统特点:1、一键实现自动曝光、自动调焦、自动扫描速度匹配、自动采集并保存数据2、辅助取景摄像头实现对拍摄区域的监控3、内置电池,可连续工作4小时以上4、数据预览及校正功能:辐射度校正、反射率校正、区域校正、镜头校准、均匀性校准5、镜头可更换6、只需一根USB线实现连接通信7、数据格式完美兼容Evince、Envi、SpecSight等数据分析软件8、支持Win7~10-32位或64位系统9、防尘等级IP5,防水等级IP1。(仅针对GaiaField-V10和GaiaField-V10E系列) GaiaField便携式成像光谱系统是双利合谱研制的一款超便携式高光谱成像仪器。其核心由三部分构成,分别是:多维运动控制器、光谱相机、以及成像镜头。使用此系统进行图像采集扫描,在获得目标影像信息的基础上,还可以获得数百甚至上千波段的光谱信息。GaiaField系统有着轻便灵活,续航能力出色、智能化、数据分析处理功能齐全、能够实时监控等特点。广泛适用于户外和实验室内的应用需求,例如:目标探测与识别、伪装与反伪装等军事领域,地面物体与水体遥测、现代精细农业等生态环境监测领域,以及刑侦、文物保护、生物医学、工业分选等领域。 覆盖可见光与近红外全波段可提供超过700个光谱通道,可自由选择GaiaField便携式高光谱系统采用了高分辨率的成像光谱仪。在可见光波段,光谱分辨率优于3nm,即使在短波红外波段也能达到5nm。因而全波段(400-1000nm)内可以获得超过700个的光谱通道,更多的光谱通道意味着更多的信息,有助于研究人员通过对连续光谱的分析、反演,获得更多的高价值数据细节。 独有的软硬件功能 辅助摄像头的实时监控功能1、通过辅助摄像头观察目标拍摄区域2、当前狭缝位置指示3、选择自动曝光与自动调焦区域,直观方便,仅需鼠标即可完成操作4、过度曝光饱和提示5、物距计算功能自动调焦功能1、业内首创自动调焦技术,解决了传统手动调焦方式调焦不易判断和操作不便的问题2、2、通过自动调焦实现对物距的测量传统光谱相机进行调焦时,需要使用者在调焦的同时,观察采集屏幕,通过判断图像边界的锐利程度来完成操作。操作复杂,效率低。即使有经验的使用者也难以手动调整至最佳状态。双利合谱自主研发的自动调焦模组与算法,使以上问题得到了根本解决。每位使用者仅需单键操作,15秒内系统将自动完成对焦,无需任何额外操作,只需一次单击即可全自动完成。3、通过自动对焦功能的实现,还可以有效测量物距,进而实现扫描速度自动匹配自动扫描速度匹配、自动曝光自动曝光:根据当前光照环境,进行曝光测试,获得精准的曝光时间。在得到最佳信噪比的同时,又可避免过度曝光造成数据作废。同时软件具有实时过度曝光监视功能。自动扫描速度匹配:根据当前的曝光时间等参数,进行测试拍摄,得到实时帧速,进而计算出合适的扫描速度。从而避免了扫描图像的变形(拉伸或压缩) 便携式高光谱相机GaiaField规格参数表
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可见近红外便携式高相机相关的资讯

  • 基于可见/近红外光谱的苹果成熟度无损检测方法和便携式仪器研发
    基于可见/近红外光谱的苹果成熟度无损检测方法和便携式仪器研发基于可见_近红外光谱的苹果成熟度无损检测方法和便携式仪器研发_张猛胜.zip
  • 便携式近红外光谱技术在食品分析中的应用
    HAMAMATSU(滨松) PHOTONICS近红外光谱在食品分析中的作用近红外光谱(NIR)是指在750至2500 nm的电磁光谱近红外区域内研究物质和光之间的相互作用[1]。当红外光与样品分子相互作用时,每个波长反射、透射和吸收的电磁能的量取决于样品中存在的键类型[1]。C-H、N-H和OH振动键在近红外区域最普遍,决定了给定物质的光谱形状。近红外光谱通常用于测量和量化样品的近似成分,如蛋白质、水分、干物质、脂肪和淀粉。此外,近红外光谱反映了其物理性质或特性[1]。因此,当应用于食品时,样品的近红外光谱不仅可以提供有关食品化学成分的信息,还可以通过不需要使用试剂的无损、快速和清洁的方法提供有关其功能的信息[2]。便携式仪器的影响直到最近,近红外技术才向小型化设备发展,使近红外分析从实验室进入现场成为可能。便携式近红外光谱是监测作物质量、确定最佳种植条件和收获时间的绝佳工具。鉴于食品易受含量变化的影响,需要保持新鲜以防止质量损失,以及非法掺假的可能性,控制食品质量的重要性怎么强调都不为过。此外,食品生产、配送链的复杂性以及将分析时间降至最低的需要,使便携式光谱仪在该领域向前迈出了革命性的一步[5][6]。用于食品分析的近红外光谱示例Parastar等人将计算技术应用于近红外分析仪获得的吸收光谱,能够准确区分新鲜肉和解冻肉,并根据鸡的生长条件对鸡柳进行正确分类[3]。使用类似的工具,Kucha和Ngadi能够评估猪肉末的新鲜度[4]。这些计算方法,通常被称为“化学计量学”,使用多种算法和统计技术,如多元线性回归、偏最小二乘回归和主成分分析来分析来自光谱仪的数据。这些方法将光谱信息转化为与样品相关的化学和功能特性[2]。便携式近红外分析仪改善奶牛健康,优化灌溉和收割时间便携式近红外分析仪已被用于饲料和牧草的农场监测,以评估其质量。在这个过程中,将饲料样本放在扫描仪前进行分析,并将结果提供给农民或营养学家。这使他们能够及时做出有关提要的管理决策,将获得结果所需的时间从几天缩短到几秒钟。例如,牛饲料中玉米青贮饲料的干物质含量每天变化很大,在六个月内高达41%。通过现场调整,奶牛可以获得更一致的口粮,从而改善牛群的总体健康状况。这是通过血液参数的变化和乳腺炎的减少来观察的,从而增加了产奶量。此外,这项技术可以潜在地减少饲料浪费,从而降低成本并增加收入[7]。便携式近红外光谱法的另一个有价值的应用领域是对作物生长各个阶段的实地评估。Tardaguila等人研究了在不同环境条件下生长的八个不同品种的160片葡萄叶片的吸收波长。他们专门针对含水量评估来确定葡萄酒行业灌溉的优化策略[8]。在收获季节,近红外光谱已被用于评估橄榄果实[9]、葡萄[10]和番茄[11]在树上的成熟度,从而优化收获时间,甚至使用农业机器人实现自动化水果采摘。收获后,近红外光谱技术有助于农民、消费者和质量控制官员对产品质量进行快速无损检测。这项技术还允许检测由于将传统生产的水果错误标记为有机水果而导致的菠萝欺诈[12]。FTIR光谱提供更高的通量和更好的灵敏度在近红外光谱中,分析有机材料的吸收光谱主要有两种方法。第一种方法是基于二极管阵列的光谱学。该技术使用色散光栅将从样品反射或透射的光分离为其波长分量。然后将每个分量聚焦在线性检测器阵列的不同像素上。这种方法速度相当快,可以用于实时测量。然而,二极管阵列光谱仪的光通量与其光谱分辨率成反比,这限制了其有效性。此外,在近红外区域敏感的线性阵列的高成本可能会限制其在某些应用中的应用,特别是在农业和食品中。获得吸收光谱的第二种方法是傅立叶变换干涉测量法。在这种方法中,入射光被分成两条路径,一条指向固定反射镜,另一条指向可移动反射镜。当这些路径被重新组合时,就会得到干涉图。通过对该干涉图进行傅立叶变换,可以获得入射光的光谱,并且通过适当的校准,可以确定样品的吸收光谱。使用这种技术,可以同时测量所有波长,在不影响光谱分辨率的情况下提供更好的吞吐量和更高的灵敏度(通常被称为“Fellgett的优势”)。在该技术中,仅使用单个NIR光电探测器而不是阵列,从而保持低成本。滨松光子的FTIR引擎为食品行业带来了新的曙光滨松的FTIR引擎C15511-01是一个紧凑的傅立叶变换红外光谱模块,对1.1µm至2.5µm范围内的近红外光具有灵敏度,并具有USB连接。该设备的特点是在手掌大小的外壳中有一个迈克尔逊光学干涉仪和控制电路。为了补偿元件小型化造成的光损失,滨松光子公司的工程师为FTIR引擎配备了一个大型可移动MEMS反射镜和一个高灵敏度InGaAs PIN光电二极管。这种MEMS元件的特殊设计抵消了外部振动和器件内部杂散光反射的影响。可移动MEMS反射镜的位置使用专用激光系统进行连续和精确的监测,以确保最高的波长再现性。一般来说,滨松的FTIR引擎可以提供与更大、更昂贵的台式设备相当的高灵敏度、高分辨率和高速测量。使用FTIR引擎进行红外光谱分析有两种测量方法:“反射测量”和“透射测量”。使用这些方法,我们测量了坚果(杏仁、腰果、核桃)和酒精饮料(啤酒、清酒和白兰地)的光谱。透射测量:酒精饮料吸收光谱的比较及其酒精浓度的估计FTIR引擎C15511-01用于观察几种酒精饮料产生的吸收光谱的差异。将液体放入对近红外透明的石英池中,提供1mm的光路长度。使用卤素灯作为本实验的光源。来自灯的宽带光部分被液体吸收,并通过光纤部分传输到FTIR引擎。图中所示的吸收光谱是在室温下获得的,平均128次扫描,并减去参考测量值。这些光谱的形状主要受水中的OH基团(吸收波长:1450 nm和1900 nm)和醇中的CH基团(吸收光谱波长在2100 nm和2500 nm之间)的影响。还测量了纯水和乙醇的光谱,并将其添加到图中进行比较。此外,使用2300nm处的吸收峰来估计每种饮料中的酒精浓度。该测量显示的值与液体中酒精的实际存在一致,证实了使用这种紧凑的设备和方法进行精确估计的可能性。漫反射测量:使用近红外光谱对坚果进行分类当照射到样品上的光的一部分被其表面颗粒有规律地反射时,其余的则穿透样品。在这里,光通过折射透射、光散射和表面反射反复散射,直到它离开待测量的样品。通过该测量获得的漫反射光谱与样品的吸收光谱相似。漫反射信号通常比通过透射获得的信号弱。因此,使用这种方法的主要挑战之一是提高照明效率。在传统配置中,使用光纤将来自单个卤素灯的宽带光引导到样品。滨松光子最近设计了L16462-01,这是一种针对漫反射测量进行优化的创新光源。该装置配备了多个灯,以特定角度靠近样品。通过光纤收集从样品散射的光,并将其引导至NIR光谱仪。这种配置可测量信噪比,最大限度地减少杂散光的影响。e照射到样品上的部分光被其表面颗粒规则反射,其余部分穿透样品。在这里,光通过折射透射、光散射和表面反射反复散射,直到它离开待测量的样品。通过该测量获得的漫反射光谱与样品的吸收光谱相似。食物过敏是一种遗传易感个体在食用某些食物成分后出现不利免疫反应的情况。这种反应可能导致立即或延迟的症状,可能是严重或致命的[13]。在过去的几十年里,这种免疫紊乱已经成为全世界关注的一个重要问题,在西方国家,至少有8%的儿童和5%的成年人受到影响。它给医疗系统带来了相当大的压力,并可能严重限制日常甜梅干动[14]。许多种类的坚果,包括核桃(胡桃)、腰果(西方腰果)和杏仁(甜梅干),都被欧洲法规1168/2011列为过敏原,只要存在于食品中,就需要添加到成分表中[15]。出于这些原因,坚果的检测和分类对于食品工业来说是必要的。滨松利用近红外光谱对杏仁、腰果和核桃的吸收光谱进行了研究和分类。使用FTIR引擎C15511-01和新的灯L16462-01获得测量结果。将坚果放置在光源上,无需任何预先准备,平均进行128次扫描以获得每个样品的吸收光谱。所获得的光谱的特征在于1600-1800nm处的峰,这是由从脂质和蛋白质拉伸的CH的第一泛音引起的。当观察光谱的二阶导数时,各种光谱之间的差异更加明显。通过主成分分析法可以对不同种类的坚果进行分类。结论近红外光谱在食品工业中的潜在应用已经被许多科学出版物广泛记录了几年。便携式仪器的出现正在将分析从实验室转移到现场,将结果的时间从几天大幅缩短到几秒钟。最值得注意的是,这种由滨松MEMS技术驱动的硬件小型化在不影响灵敏度或分辨率的情况下实现。新的计算技术正在不断发展,以分析和比较吸收光谱,并估计食品中特定化合物的含量。这些方法使整个行业的非技术用户越来越容易访问该技术。便携式FTIR分析仪是解决食品行业许多重大挑战的宝贵工具。例如,它们可以帮助提高作物产量,从而在面临粮食需求增加时提供一种替代毁林的方法。将这些技术融入农业可以在优化灌溉和限制整个供应链的食物浪费时限制水浪费。最后,FTIR分析仪可以帮助改善我们的食物质量,使其对我们和所有依赖我们的动物更安全、更健康。参考文献[1] K. B. Beć, J. Grabska, and C. W. Huck, “Near-Infrared Spectroscopy in Bio-Applications”, Molecules, vol. 25, no. 12, p. 2948, Jun. 2020, doi: 10.3390/molecules25122948.[2] D. Cozzolino, “The Ability of Near Infrared (NIR) Spectroscopy to Predict Functional Properties in Foods: Challenges and Opportunities”, Molecules, vol. 26, no. 22, p. 6981, Nov. 2021, doi: 10.3390/molecules26226981.[3] H. Parastar, G. van Kollenburg, Y. Weesepoel, A. van den Doel, L. Buydens, and J. Jansen, "Integration of handheld NIR and machine learning to 'Measure & Monitor' chicken meat authenticity" in Food Control, vol. 112, pp. 107149, 2020. doi: 10.1016/j. foodcont.2020.107149. [4] Kucha, C.T., Ngadi, M.O. “Rapid assessment of pork freshness using miniaturized NIR spectroscopy”. Food Measure 14, 1105–1115 (2020). https://doi.org/10.1007/s11694-019-00360-9 [5] J.-H. Qu, D. Liu, J.-H. Cheng, D.-W. Sun, J. Ma, H. Pu, and X.-A. Zeng, "Applications of Near-infrared Spectroscopy in Food Safety Evaluation and Control: A Review of Recent Research Advances" Critical Reviews in Food Science and Nutrition, vol. 55, no. 13, pp. 1939-1954, 2015. doi: 10.1080/10408398.2013.871693.[6] K. B. Beć, J. Grabska, and C. W. Huck, “Miniaturized NIR Spectroscopy in Food Analysis and Quality Control: Promises, Challenges, and Perspectives,” Foods, vol. 11, no. 10, p. 1465, May 2022, doi: 10.3390/foods11101465.[7] "Can On-Farm NIR Analysis Improve Feed Management?", Penn State Extension. [Online]. Available: https://extension.psu. edu/can-on-farm-nir-analysis-improve-feed-management.[8] J. Tardaguila, J. Fernández-Novales, S. Gutiérrez, and M.P. Diago, "Non-destructive assessment of grapevine water status in the field using a portable NIR spectrophotometer", J. Sci. Food Agric., vol. 97, pp. 3772-3780, 2017. doi: 10.1002/jsfa.8241.[9] A. J. Fernández-Espinosa, "Combining PLS regression with portable NIR spectroscopy to on-line monitor quality parameters in intact olives for determining optimal harvesting time", Talanta, vol. 148, pp. 216-228, 2016. doi: 10.1016/j.talanta.2015.10.084.[10] G. Ferrara, V. Marcotuli, A. Didonna, A. M. Stellacci, M. Palasciano, and A. Mazzeo, “Ripeness Prediction in Table Grape Cultivars by Using a Portable NIR Device”, Horticulturae, vol. 8, no. 7, p. 613, Jul. 2022, doi: 10.3390/horticulturae8070613.[11] H. Yang, B. Kuang, and A.M. Mouazen, "In situ Determination of Growing Stages and Harvest Time of Tomato (Lycopersicon Esculentum) Fruits Using Fiber-Optic Visible—Near-Infrared (Vis-NIR) Spectroscopy", Applied Spectroscopy, vol. 65, no. 8, pp. 931-938, 2011. doi: 10.1366/11-06270.[12] C. L. Y. Amuah, E. Teye, F. P. Lamptey, K. Nyandey, J. Opoku-Ansah, and P. O. Adueming, "Feasibility Study of the Use of Handheld NIR Spectrometer for Simultaneous Authentication and Quantification of Quality Parameters in Intact Pineapple Fruits", Journal of Spectroscopy, vol. 2019, Article ID 5975461, 9 pages, 2019. doi: 10.1155/2019/5975461.[13] Z. Husain and R.A. Schwartz, "Food allergy update: more than a peanut of a problem", International Journal of Dermatology, vol. 52, pp. 286-294, 2013. doi: 10.1111/j.1365-4632.2012.05603.x.[14] S. H. Sicherer and H. A. Sampson, "Food allergy: Epidemiology, pathogenesis, diagnosis, and treatment", The Journal of Allergy and Clinical Immunology, vol. 133, no. 2, pp. 291-307.E5, Feb. 2014. doi: https://doi.org/10.1016/j.jaci.2013.11.020 [15] A. Luparelli, I. Losito, E. De Angelis, R. Pilolli, F. Lambertini, and L. Monaci, “Tree Nuts and Peanuts as a Source of Beneficial Compounds and a Threat for Allergic Consumers: Overview on Methods for Their Detection in Complex Food Products”, Foods, vol. 11, no. 5, p. 728, Mar. 2022, doi: 10.3390/foods11050728.本文来源:HAMAMATSU PHOTONICS(滨松电子),Applications for portable NIR spectroscopy in food analysis,www.hamamatsu.com供稿:符 斌,北京中实国金国际实验室能力验证研究有限公司
  • 全球首款便携式手持近红外谷物分析仪获一致好评
    总部设在美国马里兰州黑格斯敦的Zeltex公司,积累了近三十年的便携式手持近红外分析仪设计制造经验,其产品在近红外领域拥有超过30项的专利,能够在现场快速无损地检测谷物、种子和食品中的蛋白质、脂肪及水分,可以为粮食、食品科研等领域提供完整的实验方案,客户遍及政府机构、研究所、大学、农场等。 2015年初,利曼中国正式成为美国Zeltex公司手持近红外分析仪(谷物、种子、肉类等)在中国地区的独家授权代理商。几个月来,利曼员工深入国内大豆主产区之一的东北地区,先后在沈阳、哈尔滨、黑河、克东等地巡回演示世界首款、方便小巧的快速近红外分析仪。与传统笨重的实验室台式近红外分析仪相比,ZX-50IQ手持近红外谷物分析仪不仅具备轻巧、便携的特点,在数据测量方面同样具有很高的准确性与稳定性,获得当地农场、油脂厂、大豆企业的一致好评。 谈到便携式仪器,自然会联想到它的尺寸与重量,实拍图如下: 主机尺寸26 x 12 x 9 cm,重量1.5 kg,拿在手里如同半个平板电脑(厚度除外)。同时,仪器可依据用户需求,配备不同的标样杯(大豆、玉米、小麦、大麦、高梁、油菜籽、豆粕等)及样品杯。仪器整体包装为带密码锁的手提铝箱,与14寸笔记本电脑包尺寸接近,重量不足5 kg,在安全性和便携性上,可谓做工扎实。 整个测量过程十分简单,主要分为以下几步:仪器自检&mdash 标样测定&mdash 样品检测&mdash 数据读取。为获得较高数据的准确性,仪器会主动提示操作者进行多次测量并要求旋转样品杯。同时,仪器具备拓展空间,内置不同的标准曲线,允许操作者连接电脑后新建标准曲线并对测量次数做出修改。 综述,作为最新型便携式设备的ZX-50IQ手持近红外谷物分析仪,通过升级主板、固件及软件程序,较上代相比在精度和性能方面提升33%,可以更高效、准确的满足现场谷物检测工作,其特点可概括如下:■ 操作非常简单,上手容易;■ 便携式设计,体积小巧;■ 6节5号电池即可供电,亦可外接车载点烟器或交流电源;■ 样品使用量少,无需前处理,整粒无损检测;■ 分析速度快,不到1分钟即可获取结果;■ LCD显示屏直显数据,同时可外接电脑综合分析。 利曼中国自成立二十余年来,一直致力于质量控制与分析、智能科技产品的推广及应用,目前在中国拥有20多个销售联络处,6个维修服务中心,5个示范实验室,近百名员工以及众多的国内外合作伙伴。Zeltex手持近红外产品的引入,将进一步丰富利曼的产品线,更好地服务于国内分析检测领域,促进分析技术的提高。更多产品信息,请致电全国统一服务热线400-606-1718。

可见近红外便携式高相机相关的方案

  • 岛津紫外-可见-近红外分光光度计应用数据集册
    光学性能是材料常用且非常重要指标之一。随着行业的发展,光学性能测试相关标准越来越多,对光学性能测试要求也越来越高。玻璃、陶瓷、薄膜、聚合物、人工晶体甚至胶体的性能评价都离不开光学性能的表征。光学性能是一个大指标,主要由 太阳光的透过率、太阳光的反射率、太阳光的吸收率、可见光透射率、可见光反射率、紫外线阻隔率、遮蔽系数、偏光性、雾度、色度等小指标组成。光学性能表征一般用紫外-可见-近红外分光光度计来进行。因此紫外-可见-近红外分光光度计被广泛应用干电子电器及工业制造等行业,比如眼镜镜片、光学镜头、光学薄膜、滤光片、偏光片、建筑玻璃、建筑隔热涂层、汽车贴膜材料等的光学性能测试。针对不断扩大的市场需求,岛津公司积极应对市场,为帮助客户更好地了解和使用紫外-可见-近红外分光光度计,特编写了《岛津紫外-可见-近红外分光光度计应用数据集册》供相关检测单位和分析测试人员参考。
  • 采用便携式气相色谱/ 质谱仪快速测定水中半挥发性有机物的优势
    多年以来,已有许多类型的分析仪器发展成便携式或手持式仪器来使用,包括荧光光谱仪、激光诱导击穿光谱仪、拉曼光谱、傅立叶变换红外和近红外光谱分析仪。然而,将气相色谱/ 质谱仪缩小成便携式结构,同时拥有实验室级仪器的分析性能,是一个巨大的挑战。以前的大多数尝试都使用“点对点”直接进样方法,其不需要任何的样品处理或样品进样配件。如果样品需要复杂的样品处理或需要精细的进样程序进样到气相色谱仪,那便携式仪器的实用价值将明显降低。本文中新型的便携式气相色谱/ 质谱仪(Torion® T-9,PerkinElmer Inc.,Shelton,CT)被用来快速筛查半挥发性有机物(SVOCs),尤其特别的是分析水中的酚类和邻苯二甲酸酯类化合物的时间不到10 分钟。
  • 使用手持式近红外光谱仪microPHAZIR Rx定量测试农药中间体成分含量
    赛默飞世尔科技的手持式近红外光谱仪microPHAZIR Rx 基于近红外光谱的原理,采用便携式设计,无需取样,直接在现场即可完成中间体含量测定,可大大提高工作效率。

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  • 便携式近红外光谱仪

    介绍了常用近红外光谱仪的主要技术路线及技术特点,详细分析了便携式近红外光谱仪的特点、技术路线与系统架构,MEMS-FPI光谱芯片技术方案,微型化传感器技术方案,以及MEMS-FPI光谱芯片、微型化传感器、便携式光谱仪

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  • 可见光近红外CMOS光谱相机 (550-600或700-950nm 集成FP腔像素滤波器)
    本系列其它产品型号 共4条 名称货号货期 描述CMOS光谱相机 550-600nm (线扫描II型 集成FP腔像素滤波器 半波长4nm)Line-scan-type-IIE80050128光谱范围:700-950nm;半波长典型值:4nm,布局:阶梯线扫描; 传感器尺寸:1/1.3”;图像分辨率:1768H x 2352VCMOS光谱相机 550-600nm (线扫描I型 集成FP腔像素滤波器 半波长6nm)Line-scan-type-IE80050127光谱范围:550-600nm;半波长典型值:6nm,布局:阶梯线扫描; 传感器尺寸:1/1.3”;图像分辨率:1768H x 2352VCMOS光谱相机 700-950nm (马赛克捕捉II型 集成FP腔像素滤波器 4×4 MOSAIC 半波长10nm)Mosaic-Snapshot-type-IIE80050129光谱范围:700-950nm;半波长典型值:10nm,布局:4×4 MOSAIC; 传感器尺寸:1/1.3”;图像分辨率:1768H x 2352VCMOS光谱相机 550-600nm (马赛克捕捉I型 集成FP腔像素滤波器 4×4 MOSAIC 半波长6nm)Mosaic-snap-type-IE80050130光谱范围:550-600nm;半波长典型值:6nm,布局:4×4 MOSAIC; 传感器尺寸:1/1.3”;图像分辨率:1768H x 2352V总览我们自主研发的光谱相机的核心部件是业务部门开发的图像传感器。核心部件是集成FP腔像素滤波器CMOS图像传感器,该传感器体积小,集成度高。传感器涂层形式包括马赛克布局和线扫描布局。光谱范围涵盖可见光近红外范围,共有四种型号。相机原始图像分辨率为2352×1768。该相机使用USB3.0接口供电和信息传输。Max. 带宽可达5Gbps。它拥有完整的评估软件和二次开发软件包,涵盖各种平台和语言。整机重量不超过100克,体积大于40×30×50毫米。除了相机,快照相机和线扫描相机还提供成像系统定制服务。手持系统、推扫系统、多光谱成像系统、多光学融合系统、智能光谱图像处理系统等可根据需要定制。可见光近红外CMOS光谱相机 (550-600或700-950nm 集成FP腔像素滤波器),可见光近红外CMOS光谱相机 (550-600或700-950nm 集成FP腔像素滤波器)通用参数光谱相关参数(文章末尾附有光谱段和参数的详细说明):型号光谱范围( nm)半波长(nm,典型值)Half-wave width (nm, typical)设计LayoutMosaic snap type I550-60064×4 MOSAICMosaic Snapshot Type II700-950104×4 MOSAICLine scan type I500-6606阶梯线扫描Step line scanningLine scan type II700-9504Step line scanning非光谱参数:参数值传感器尺寸1/1.3”快门模式Global shutter像素大小4.2 μm x 4.2 μm图像分辨率1768H x 2352VMax. 帧速率1752H x 2336V@52.25fps 10bit灵敏度14300 mV/lux s @HCG 、8580 mV/lux s @LCGGPIO1个触发输入,1个闪光控制输出;1 GPO输出触发器模式连续/软触发/硬触发用户定义的数据区域2K Bytes视觉标准协议USB3Vision1.0 、GenlCam镜头支架C-mount数据接口USB3.0 Type B电源5V DC or USB bus powered功耗<3W尺寸29×39.5×32.7 mm 无透镜底座和后壳接口重量<100g工作温度0-50 Degree工作湿度20~80% (non-condensing)储存温度-30~60 Degree储存湿度20~95% (non-condensing)操作系统WINXP、WIN7/8/10 32和64位系统、Linux和ARM Linux驱动程序(可自定义)、Android平台驱动程序(自定义)驱动Directshow组件Halcon专用组件Labview专用驱动程序OCX组件TWAIN组件二次开发工具包语言支持C/C++/C#/VB6/VB。NET/DDelphi/BCB/Python/Java其他功能支持任意大小的ROI自定义分辨率、对比度和伽玛调整、饱和度调整、白平衡校正、黑电平校正、自定义死点坐标校正、ISP图像处理加速、3D降噪、自定义LUT表、帧速率调整、自定义相机名称等。Mosaic snap type I光谱范围:500-660nm,采用4×4马赛克布局,半波长4-8nm。频谱设计信息如下:Segment number中心波长/nmHalf wave width/nm15064-82514352345325542655375638574958510595116061261613626146341564316652Mosaic 快照 Snapshot Type II光谱范围:700-950nm,采用4×4马赛克布局,半波长6-14nm。频谱设计信息如下:Segment number中心波长/nmHalf wave width/nm123456789101112131415167097277447617787958128308468648808979139299459646-14线路扫描(Line scan)类型I光谱范围:500-660nm,阶梯线扫描布局,半波长4-8nm。频谱设计信息如下:Segment number中心波长/nmHalf wave width/nm15064-82514352345325542655375638574958510595116061261613626146341564316652线路扫描类型II光谱范围:700-950nm,阶梯线扫描布局,半波长2-6nm。频谱设计信息如下:Segment number中心波长/nmHalf wave width/nm17342-6274237514760576867777785879498021081011819128271383514843158511686017868188751988320891218992290723914249222592926936279452895329961309693197732985公司简介筱晓(上海)光子技术有限公司成立于2014年,是一家被上海市评为高新技术企业和拥有上海市专精特新企业称号的专业光学服务公司,业务涵盖设备代理以及项目合作研发,公司位于大虹桥商务板块,拥有接近2000m² 的办公区域,建有500平先进的AOL(Advanced Optical Labs)光学实验室,为国内外客户提供专业技术支持服务。公司主要经营光学元件、激光光学测试设备、以及光学系统集成业务。十年来,依托专业、强大的技术支持,以及良好的商务支持团队,筱晓的业务范围正在逐年增长。目前业务覆盖国内外各著名高校、顶级科研机构及相关领域等诸多企事业单位。筱晓拥有一支核心的管理团队以及专业的研发实验室,奠定了我们在设备的拓展应用及自主研发领域坚实的基础。主要经营激光器/光源半导体激光器(DFB激光器、SLD激光器、量子级联激光器、FP激光器、VCSEL激光器)气体激光器(HENE激光器、氩离子激光器、氦镉激光器)光纤激光器(连续激光器、超短脉冲激光器)光学元件光纤光栅滤波器、光纤放大器、光学晶体、光纤隔离器/环形器、脉冲驱动板、光纤耦合器、气体吸收池、光纤准直器、光接收组件、激光控制驱动器等各种无源器件激光分析设备高精度光谱分析仪、自相关仪、偏振分析仪,激光波长计、红外相机、光束质量分析仪、红外观察镜等光纤处理设备光纤拉锥机、裸光纤研磨机
  • 近红外低成本红外相机 1-1.65um
    近红外低成本红外相机的其他功能包括具有先积分后读取(ITR)功能的全局快门,以及具有预设和用户定义选项的最小100 ns积分时间。光谱响应范围从1.0 μm到1.65 μm,还提供Camera Link或USB-C输出以及一系列镜头,但需额外付费。光谱响应1-1.65um技术参数产品特点:小尺寸,低成本宽谱响应范围:1-1.65um低功耗(low-SWaP)应用领域:适合实验室应用、光纤对准任务、精准农业、驾驶员视觉增强(DVE)红外相机的成像效果红外相机规格:CameraDetector MateriallnGaAsSpectral Response1.o um-1.65 umArray Format320x256Pixel Pitch5umoperability 99.5%Quantum Efficiency 60%Frame Rate30 Hz,60 Hz,120 Hz,240 Hzlmaging ModeGlobal shutter,lntegrate Then Read (ITR)lntegration TimePresets and user-defined, minimum = 100 nsOn-Board ProcessingSharpening,Gaussian blur , region of interest (RO1),AGc, AECElectricallnput Voltage5v±10%Power Consumption1.2 Wat 30Hz,1.3 Wat 60 Hzvideo Output,i/oParallel,USB3,or UsB, depends on personality boardMechanicalvolume13 cma(without lens or personality board)Weight23 g(core, no lens)Mountingo-80,1/4"-20 adapter availableLens MountC-mountConnectorParallel,uSB-C,Camera LinkEnvironmentaloperatingTemperature Range - 20°℃ to +65Rc
  • 安捷伦Cary紫外-可见和紫外-可见-近红外分光光度计备件
    安捷伦Cary紫外-可见和紫外-可见-近红外分光光度计备件订货信息: 可换端头和其它备件 不锈钢探头的头适用于两类不锈钢浸入式探头——探头主体是不锈钢(部件号7910035700)或具有可换头的的不锈钢探头(部件号7910036500)。 Torlon 探头的头适用于探头主体为Torlon 的探头(部件号7910032600)或具有可换头的Torlon 光纤探头(部件号7910035100)。它们具有单杆设计以减少泡沫的形成。头的直径是7.9 毫米并且可在温度高达85 °C 的条件下进行操作。订货信息:
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