氩灯(AR-2)波长范围:696-1704 nm特点:适用于近红外波段的校准,提供稳定的发射线。适用场景:适合近红外区域的光谱仪校准,尤其是在需要高精度校准的场合。5. 氙灯(XE-2)波长范围:916-1984 nm特点:适用于近红外波段的校准,提供稳定的特征谱线。适用场景:适合近红外区域的光谱仪校准,尤其是在需要高精度校准的场合。选择建议根据波长范围选择:确保所选光源的波长范围覆盖光谱仪的测量范围。考虑应用需求:如果需要高精度校准,可以选择多条发射线的光源,如汞氩灯。预算考虑:如果预算有限,可以选择单个光源;如果预算充足,可以考虑组合多个光源以覆盖更***的波长范围。通过以上信息,您可以根据光谱仪的具体需求和预算选择合适的校准光源型号。多种配置:海洋光学提供三种预配置型号,覆盖 900-2450 nm 的不同波长范围。北京SR4海洋光学网站

材料科学与工程材料特性表征:对新型发光材料、半导体材料等进行光谱分析,获取材料的光学性质,如吸收光谱、发射光谱等,进而评估材料的性能和质量。快速元素分析:通过光谱仪对材料进行元素分析,快速确定材料的成分组成,为材料的研发和改进提供依据。环境监测大气污染监测:利用光谱仪测量大气中的气溶胶等污染物的光谱特征,分析其成分和浓度,为大气环境质量评估和污染治理提供数据支持。水质监测:检测水体中的污染物,如重金属离子、有机物等,通过对水样的光谱分析,快速判断水质状况。山西SR4海洋光学价格Ocean ST 超小体积:尺寸为 42.1 mm x 40.3 mm x 26.6 mm,重量70.4 g,便于携带和集成。

在科研用途中,汞氩灯(如HG-2)通常被认为比氙灯更稳定,原因如下:1. 光谱稳定性汞氩灯:汞氩灯的光谱线非常稳定,其发射线清晰且精确,适合高精度的波长校准。这种稳定性使得汞氩灯在需要高精度和重复性的科研实验中表现优异。氙灯:虽然氙灯的光谱范围宽,但其光谱稳定性相对较差,尤其是在长时间使用后可能会出现光谱漂移。2. 长期稳定性汞氩灯:汞氩灯的长期稳定性较好,其光谱特性在长时间使用中保持一致。氙灯:氙灯的光谱稳定性在短时间内较好,但长期使用可能会出现光谱漂移。
NIRQuest 光谱仪的特点1. 高性能探测器探测器类型:采用高性能的 Hamamatsu InGaAs 线阵探测器,具有高灵敏度和低噪声。制冷功能:集成热电制冷系统,温度可低至 -20℃,有效降低暗电流,提高稳定性。2. 多种配置选项波长范围:提供多种波长范围选择,包括 900-1700 nm、900-2200 nm 和 900-2500 nm。分辨率:分辨率范围从 3.1 nm 到 25.6 nm,具体取决于型号和配置。狭缝和光栅选择:用户可根据具体应用需求选择不同的狭缝和光栅,以优化分辨率和光通量。Ocean ST 系列微型光谱仪是海洋光学推出的高性能、超紧凑的光谱仪,广泛应用于科研、工业和环境监测等领域。

使用建议搭配使用:搭配海洋光学光谱仪,可提供完整的校准解决方案。校准实践:用户可以在光纤光谱仪上执行内部校准(WAVECAL),也可以使用上述校准灯进行校准。校准表:每台光谱仪都附有一张表,列出了其波长校准系数和用于生成这些系数的光谱线。校准光源的优势高准确性:这些光源具有高准确性和可靠性,适用于从仪器性能的日常检查到光谱仪的***重新校准。灵活性:用户可以根据需要选择单一校准灯或多个校准灯的组合,以匹配测量范围内的相关波长。便携性:校准光源配有电池、远程开/关以及LED指示灯,便于实验室或现场使用。海洋光学的校准光源为光谱仪的波长校准提供了可靠和灵活的解决方案,确保光谱测量的准确性和重复性。灵活的狭缝设计:可更换型 SMA 905 狭缝,用户可以根据具体需求调整光学分辨率和光通量。新疆HR系列海洋光学测量系统
ST 系列微型光谱仪尽管体积小,但性能可与市场上大尺寸、更昂贵的光谱仪相媲美,提供好的全光谱分析数据。北京SR4海洋光学网站
工业检测材料分析:用于材料的透射、吸收和反射测量,确保生产过程的质量控制。等离子体监测:在半导体制造中用于等离子体刻蚀和沉积工艺的终点检测。4. 食品安全成分分析:快速检测食品中的成分,如水果中的水分和糖分。质量控制:检测食品中的污染物和添加剂。5. 材料科学材料特性分析:研究材料的光学性质和结构特性。纳米材料检测:检测纳米材料的表面性质和量子效应。6. 照明和显示LED测量:用于LED的光谱光度及颜色测量。光源检测:检测光源的光谱特性,确保光源质量。7. OEM和设备集成紧凑设计:适合集成到OEM设备和空间有限的在线控制系统中。实时监测:用于在线监测和实时数据采集。8. 其他应用珠宝鉴定:检测钻石和其他珠宝的真伪。深海探测:用于深海矿物成分分析和海底沉积物检测。北京SR4海洋光学网站