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光纖的那些事(二)
上回說到光纖的來歷、結(jié)構(gòu)、種類以及在光信號的捕捉過程中,扮演著重要角色。今天,我們就來聊聊如何選擇合適的光纖是它還是它波段范圍選擇光纖的波段范圍時要明確關(guān)注的光信號落在什么波段。紫外波段選用-UV-VIS,近紅外波段選用-VIS-NIR,全波段選用-SR。當(dāng)應(yīng)用場景需長時間紫外光輻照時,選用抗紫外老化光纖-XSR系列。因為光的波長越短,其光波能量越高。因此在長時間紫外光輻照下,光纖的老化會很快。XSR光纖與普通光纖衰減圖XSR全稱是ExtremeSolarizationRes...
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光纖的那些事(一)
光纖,是待測光信號與光譜儀間的重要橋梁。在我們光信號的捕捉過程中,扮演著重要角色。因此,如何選擇一根合適的光纖尤為重要。今天,我們就來聊一聊光纖的那些事。光纖的來歷光纖是光導(dǎo)纖維的簡稱,其核心部分由圓柱形玻璃纖芯和包層構(gòu)成,最外層是一種彈性耐磨的護(hù)套保護(hù)層。纖芯的粗細(xì)、纖芯的折射率n1和包層的折射率n2,對光纖的傳光特性有決定性的影響。根據(jù)Snell定律,當(dāng)光從一種介質(zhì)進(jìn)入另一種介質(zhì)時,傳播方向會發(fā)生改變,且滿足下式:n1sinα1=n2sinα2,其中α1為入射角,α2為折...
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上頭的知識-帶你揭開處理拉曼數(shù)據(jù)的奧秘
如今的拉曼儀器百花齊放,從簡單的手持設(shè)備到復(fù)雜的臺式系統(tǒng),種類繁多。拉曼數(shù)據(jù)處理方法更是復(fù)雜多樣。那么如何處理這么多錯綜復(fù)雜的拉曼數(shù)據(jù)呢?如何有效優(yōu)化拉曼數(shù)據(jù)呢?拉曼數(shù)據(jù)分析淺談雖然拉曼光譜是一種先進(jìn)的光譜技術(shù),但它本身并沒有那么復(fù)雜,令人棘手的是測試樣品的拉曼峰與其他拉曼峰以及噪音混合在一起。例如,在傳統(tǒng)的光譜測量中,你可以分析一個透射吸光度圖(比如比色皿中的染料)或一個材料反射率圖,并很容易地挑選出寬闊的背景光譜峰和明顯的吸收或者反射峰并解釋它們。但在拉曼光譜中,你所關(guān)心...
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手持式拉曼光譜儀這些性能特點在物理領(lǐng)域也大有所用
手持式拉曼光譜儀是一種功能強大的光譜儀器,輕巧便攜,可用于現(xiàn)場快速鑒定。拉曼光譜儀采用自由空間光路設(shè)計,避免光纖傳輸?shù)男盘枔p失,保持高透光率和高靈敏度。手持式拉曼光譜儀功能特點:1、*的識別技術(shù):基于532nm激光源的拉曼光譜,通過先進(jìn)的熒光補償算法進(jìn)行分析。能快速準(zhǔn)確地分析結(jié)果;液體、散裝和粉末可以通過密封、透明和半透明的容器進(jìn)行識別。2、*可操作性:人體工學(xué)耐用設(shè)計,專為用戶現(xiàn)場執(zhí)法而設(shè)計,可存儲掃描數(shù)據(jù)并創(chuàng)建可導(dǎo)出的掃描報告;直觀的用戶界面,只需短期培訓(xùn);無需預(yù)熱時間即...
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高性能光譜儀的可靠性能等你來體驗
高性能光譜儀具有靈敏度高、動態(tài)范圍寬的特點,使其成為同級別中性能最高的微型光譜儀。其超高性能可大大提高吸光度、反射率、熒光和拉曼檢測的準(zhǔn)確度。對于一些要求更高的測試,可以容納15000張光譜的緩沖區(qū)可以保證高速采集中數(shù)據(jù)的完整性。同時,其先進(jìn)的光學(xué)設(shè)計和熱電冷卻裝置可以大大提高長時間檢測的熱穩(wěn)定性。因此,無論是高速測量還是寬濃度范圍檢測,都能為您的實驗室或在線應(yīng)用提供良好的性能。1、寬動態(tài)范圍由于低噪聲電子部分和18位a/D轉(zhuǎn)換器,動態(tài)范圍是普通背照式薄型CCD陣列微型光譜儀...
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低雜散光光譜儀特別適用于透射和吸光度檢測
光譜學(xué)是一種測量紫外、可見、近紅外和紅外波段光強的技術(shù)。光譜測量廣泛應(yīng)用于許多領(lǐng)域,如顏色測量、化學(xué)成分濃度測量或輻射分析、膜厚測量、氣體成分分析等領(lǐng)域。光纖光譜儀的基本配置包括光柵、狹縫和檢測器。光譜儀的性能取決于這些組件的組合和校準(zhǔn)。校準(zhǔn)后的光纖光譜儀,原則上這些配件不能有任何變化。低雜散光光譜儀是生命科學(xué)、醫(yī)療診斷、半導(dǎo)體與光伏產(chǎn)業(yè)、食品與農(nóng)業(yè)、地理與礦物學(xué)、制藥業(yè)、環(huán)境科學(xué)、司法鑒定等領(lǐng)域的理想檢測工具。低雜散光光譜儀采用非交叉光路設(shè)計,大大提高了紫外響應(yīng),減少了雜散...
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低雜散光光譜儀對于提高熱穩(wěn)定性非常有幫助
雜散光是所有光學(xué)儀器系統(tǒng)中固有的一種有害的非檢測光,極大地影響了儀器的測量精度。對于頻譜分析儀系統(tǒng),雜散光的影響更是不可忽視。在光譜儀中,雜散光是形成系統(tǒng)背景光譜的主要原因。如果背景光譜強,可能會影響微弱光信號的檢測,大大降低系統(tǒng)的信噪比,直接影響測量信號的準(zhǔn)確度和準(zhǔn)確度。低雜散光光譜儀采用平面光柵和多個聚光器的組合,會產(chǎn)生極大的雜散光,對測量結(jié)果影響很大。雜散光的控制遠(yuǎn)非只有一個光學(xué)元件的全息凹面平場衍射光柵的超低效果。除了低雜散光外,全息凹平面場衍射光柵的使用對于提高其熱...
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高靈敏度光譜儀這些基本知識,你了解多少呢?
高靈敏度光譜儀是一種高靈敏度、高分辨率的紅外光譜儀,它在設(shè)計上采用了光學(xué)平臺,由于其在光源下的良好性能,非常適合LIBS應(yīng)用和拉曼應(yīng)用。光譜儀采用低噪聲級檢測器技術(shù)。每個像素的靈敏度在3個光子以下(取決于探測器),靈敏度高,噪聲低,可以保證微弱的光源也能獲得清晰的數(shù)據(jù)。探測器類型、狹縫寬度和光柵類型等參數(shù)都會影響噪聲等效功率。當(dāng)信號的強度等于噪聲的強度時,就很難將信號與噪聲區(qū)分開來。一般用相當(dāng)于噪聲的信號值(如光譜輻照度)來表示光譜儀可以測量的微弱光強。噪聲越小,光譜儀可以測...
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光纖光譜儀測膜厚應(yīng)用分享
——首先,我們回憶一下什么是光的干涉?兩列或幾列光波在空間相遇時互相疊加,引起光強的重新分布,在某些區(qū)域始終加強,在某些區(qū)域始終減弱,從而出現(xiàn)了明暗相間或彩色的條紋,這種現(xiàn)象稱為光的干涉。圖1:光的干涉現(xiàn)象圖當(dāng)然了,也不是任意兩列光波隨隨便便就可以發(fā)生干涉的,光的干涉產(chǎn)生的條件很是嚴(yán)苛。只有頻率相同、振動方向相同、相位差恒定的光波才能產(chǎn)生干涉效應(yīng)?!旅?,我們來了解一下著名的楊氏雙縫干涉實驗S是一個受到單色光源照明的小孔,從S射出的光波照射屏上對稱的小孔S1、S2。由S1、...
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手持式拉曼光譜儀具有*的識別技術(shù)
手持式拉曼光譜儀是一款功能強大、輕便、便攜的光譜儀器,可用于現(xiàn)場快速鑒定。采用自由空間光路設(shè)計,避免了光纖傳導(dǎo)造成的信號損失,保持高透光率和高靈敏度。1、*的識別技術(shù):基于532nm激光源的拉曼光譜,采用先進(jìn)的熒光補償算法分析??梢钥焖贉?zhǔn)確地分析結(jié)果;液體、散裝和粉末可以通過密封、透明和半透明的容器進(jìn)行識別。2、*的可操作性:人體工學(xué)耐用設(shè)計,為用戶現(xiàn)場執(zhí)法而設(shè)計,可存儲掃描數(shù)據(jù)并創(chuàng)建輸出掃描報告;具有直觀的用戶界面,只需短期培訓(xùn);無需預(yù)熱時間即可在現(xiàn)場長時間運行;很少維護(hù),...
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NIR近紅外光譜儀的優(yōu)缺點分析
紅外光譜分為近紅外光譜、中紅外光譜和遠(yuǎn)紅外光譜。其中,近紅外光譜分為近紅外短波(780-1100nm)和近紅外長波(1100-2526nm)兩個區(qū)域。近紅外光譜主要是由于分子振動從基態(tài)躍遷到高能級時分子振動的非共振。近紅外光譜記錄了分子中單個化學(xué)鍵基頻振動的倍頻和組合頻率信息。在光譜范圍內(nèi),測量主要是含氫基團(tuán)XH(X=C,N,O)振動的倍頻和組合吸頻。NIR近紅外光譜儀的優(yōu)缺點分析:優(yōu)點:樣品無需預(yù)處理,近紅外區(qū)透光深度大,使近紅外光譜技術(shù)可以直接測量具有漫反射率的樣品技術(shù),...
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三大點詳細(xì)闡述近紅外光譜儀的高性能
近紅外光譜儀具有強大的擴(kuò)展靈活性和*的性能,樹立了分析儀器的新標(biāo)準(zhǔn)。其高性能的配件和靈活的可操作性已成為實驗室和過程分析開發(fā)各種方法重要的有力工具,可以更大程度滿足不同用戶在科研和生產(chǎn)方面的需求。通過模塊化設(shè)計,它可以針對每個分析任務(wù)單獨配置。一、擴(kuò)展性能1、當(dāng)有特定的應(yīng)用開發(fā)需求時,選擇更好的測量方法至關(guān)重要。不僅可用于日常工作,還可用于復(fù)雜的方法開發(fā)和研究。2、在初始測量中,通常無法確定哪種測量方法更好。只需要嘗試幾種方法并選擇效果更好的方法。3、液體樣品可以在樣品室中的...
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