紫外成像

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紫外成像相关的资讯

  • 新品发布|红相科技TD120紫外成像仪:紫外增强 精准定位
    近日,红相科技发布一款新品——TD120紫外成像仪。TD120是一款具备紫外双视场光学变焦的升级型紫外成像仪,具备小巧便携、操作简单、抗干扰能力强等特点。该产品采用红相专利全日盲技术,配备500米激光测距和环境传感器,可做到完全不受日光影响,满足全天候、全视域的检测需求。其特有的紫外增强模式,更能精准定位电晕、电弧等微小放电,辅以专业的分析和报告软件,为变电站和高压输、配电线路预防性检测提供有效帮助。产品特性紫外双视场 支持2倍光学变焦11.2°×8.4°/5.6°成4.2°双视场,兼顾看远察近。更高灵敏度紫外灵敏度达到2.0×10-18watt/cm2,干扰度小的场所可开启特有的紫外增强模式,算法优化、精度提高,更精准检测微小放电。增强环境传感器,500米激光测距精准测距有效减少测量误差,环境参数补偿,更有助放电强度分析和历史对比分析。人体工学设计,小巧便捷可旋转手柄,可调节目镜,支持单手操作和三脚架固定操作,便于现场检测。加大5.5寸液晶显示屏智能菜单,自定义功能键1920×1080高像素产品参数紫外光光学特性最小紫外光灵敏度2.0×10-18watt/cm2最小放电灵敏度1.0pC@15m波长范围240-280nm视场角11.2°×8.4°/5.6°成4.2°双视场光子计数支持放大倍数2×/4×/8×成像功能液晶显示屏5.5°AMOLED液晶屏紫外增强模式支持接口视频输出HDMI激光测距500米,可同步近距离传感器可自动息屏温湿度传感器自动同步Type-C数据传输蓝牙/WIFI/GPS有4G支持扩展三脚架接口1/4“-20电源系统外接电源DC:9V-12V电池类型锂电池电池工作时间4h连续(常温)环境参数工作温度-20℃~+55℃存储温度-30℃~+60℃湿度90%(无凝结)防护等级IP54物理特性尺寸305mm×169mm×160mm重量2.5KG配置标准配置紫外热像仪,电池,充电器,SD卡,SD卡读卡器,视频线,USB线,适配器,U盘,安全箱,耳机说明书,保修卡,合格证可选配置三脚架关于红相科技浙江红相科技股份有限公司创立于2005年10月,是一家专注红外、紫外、气体成像技术创新和产业化的高新技术企业、国家重点软件企业。十多年来,为全球100多个国家提供了数十万套红外热像仪、紫外成像仪、气体成像仪,产品专业应用于电力、国防、环保、疫情防控等领域,为社会和人类安全保驾护航。2020年初新冠疫情突然爆发,公司生产的人体测温红外热像仪为疫情防控做出重要贡献,工信部将其列为疫情防控物资重点保障企业,受到各级政府书面嘉奖。秉持“为客户创造价值、为奋斗者提供平台、为社会进步贡献力量”核心价值观,以“使世界更安全”为愿景,矢志成为一家受人尊敬的、全球卓著的专业公司和红外、紫外、气体成像技术的领跑者。
  • 紫外临边成像光谱仪:探测大气层的“天眼”
    紫外临边成像光谱仪的“环形天眼”紫外临边成像光谱仪的“前向天眼”  人眼看到的大气是透明的,我们看不到大气的变化,更看不到有多少有害气体如妖魔鬼怪般潜伏在大气层中伺机而动。  天宫二号有一对“天眼”,不仅能看到人眼所能看到的可见光,更将视野扩展到人眼所不能及的紫外光。在“天眼”的注视下,大气中的一切都无所遁形。  “臭氧层在地球上空形成一把保护伞,它将太阳光中99%的紫外线直接过滤掉,有效避免地球生物被紫外线伤害,但也正是这层臭氧阻碍了紫外仪器在地面上对臭氧层以上的大气层进行探测,因此我们需要在地球上边安置洞悉大气的‘天眼’——紫外临边成像光谱仪,在太空对地球大气进行‘层析’式探测研究。”紫外临边成像光谱仪主任设计师、中科院长春光机所研究员王淑荣向《中国科学报》记者介绍说。  王淑荣说,通过“天眼”,我们可以看到整个大气层的密度、臭氧、气溶胶、有害气体等的垂直分布及其变化,同时还能监测中层大气的状态与扰动,我们可以了解太阳活动、大气与地球天气及气候的关系,同时还能观测全球环境变化,这一切对于科学和人类生活都非常重要。  天宫二号上的“天眼”有两个,一个叫“前向”,一个叫“环形”,同时对地球大气层进行天底和临边探测。  王淑荣打了个比方:假如将大气层比作一处美景,天底观测便如在它头顶盘旋的小鸟,能看到的是轮廓和总量,而临边观测则相当于仪器与地球边缘大气并肩而立,可以细致欣赏品味它的层次美。  “前向天眼”具备紫外-可见-近红外大气临边成像光谱探测功能,可以对地球临边大气进行切片式探测,反应大气痕量气体的垂直分布信息,并可以获得很高的垂直分辨率。“环形天眼”具备同时对天底大气和临边大气多方位探测的功能,通过反演计算可以获取大气痕量气体多方位的时空分布,进而为大气环境监测和大气科学研究等提供服务。  当前国际上已有的紫外临边探测仪器大多是单个方向(前向),个别有前向和侧向。然而这些探测的明显局限是只能得到一个很窄径迹上的数据,相邻轨道之间有巨大空隙,全球覆盖的时空代表性差,不能获得较密的时空覆盖,不能揭示中小尺度变动特征。就如管中窥豹,可见一斑而难知整体。  天宫二号紫外临边成像光谱仪将“前向”和“环形”组合探测,实现了垂直对地的天底探测和对地球切线方向的临边多方位探测组合及反演比对,实现了对地球大气的多方位、高光谱、多时空分辨率观测,达到比一般临边探测更高水平的层析反演,在国际上是首创。  “该项技术验证及科学实验为下一步空间大气临边成像光谱探测的业务化运行奠定了基础,将在大气痕量气体监测、天气预报、空间天气和物理等领域具有广泛的应用。”王淑荣说。
  • 航天科工紫外成像漏电检测仪问世
    记者日前从中国航天科工集团公司二院获悉,该院207所自主研发的紫外成像漏电检测仪近日正式面世并投入市场。该产品可为高压设备的运行评估和维修决策提供可靠依据。  紫外成像漏电检测技术是近年新兴的一种远距离检测高压线路、输电设备状态的新技术,它主要通过检测电力高压设备电场发射的紫外线,发现引起电场异常的设备缺陷,观察放电情况并判断危害。  207所研制的这款紫外漏电检测仪,将紫外和可见光技术结合形成融合图像,可快速发现、精确定位漏电位置。该产品还创造性地搭载无人机平台,适合对远距离、大范围的高压输电线进行空中巡检,在电力系统、高铁等领域有广泛应用前景。

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  • 【讨论】远离EB和紫外,检测核酸有没有更好的选择

    话说无论是初接触分子生物学的新手,还是久经考验的“老鸟”,都知道EB染料的有害性,这种有害性表现在三个方面:接触致癌性,紫外观测的诱变性,以及麻烦的后处理。但是要说到EB的替代品,好像又都不是那么合心意,比如SYBR类染料在紫外下不稳定,容易降解,一些像是GelRed之类的染料虽然毒性低,但是价格却不亲民。想要避免EB的影响,又不想影响实验的效果,许多实验人员常陷入两难中,另一方面,经典的凝胶成像系统一般都是采用的紫外成像,在这种波长下,EB的灵敏度和价格都是比较合适的,而其它的染料又存在不稳定性这一瓶颈式缺点,所以导致了虽然知道EB的有害性,但许多实验室还是采用EB染料的现状。国内生物技术自主研发着名企业:百泰克公司2009年推出了新一代的凝胶透射仪,可用于核酸和蛋白质电泳凝胶样品的观察、处理、分析和拍照。这种凝胶透射仪:UltraPowerTM采用的是可见光光源,如果配合新一代核酸染料UltraPowerTM或者其他花菁类荧光染料,可检测出几十pg的dsDNA,灵敏度比紫外凝胶透射仪配合EB染料高10-25倍。这是由于花菁染料具有摩尔吸收系数大和荧光量子产率高的优点,通过共轭链长度的调节,花菁的光谱可以从可见光区一直延伸到近红外区,采用红区测量可有效地排除背景干扰,获得更为理想的分析灵敏度和选择性。花菁染料的光谱对外界微环境的变化极为敏感,非常适合生物及环境样品的分析研究。除此之外,UltraPowerTM可见光凝胶透射仪还可以用于多数荧光染料,比如SYBR Green I、绿色荧光蛋白(EGPF)等(具体染料见附表)。这可以算得上是一套多色荧光成像分析系统,而且UltraPower可以采用普通数码相机拍照,从而摆脱了高昂造价得黑白CCD时代,可以拍出多姿多彩的电泳图片来。

  • 【转帖】焊接电弧紫外光谱信息的获取与分析

    分类:紫外 时间:2007-9-24 7:49:24 摘要:针对焊接电弧紫外光谱信息的研究,研制了一套焊接电弧紫外光谱计算机采集和处理系统。利用此系统对TIG焊电弧紫外光谱进行了研究,成功地获得了不同焊接规范下的电弧紫外光谱频谱分布特征,并对此进行了分析。  关键词:焊接电弧;紫外光谱;计算机;获取;分析  中图分类号:TG403   文献标识码:A文章编号:1004-132Ⅹ(2000)04-0446-04 随着焊接电弧物理的深入研究,人们认识到,焊接电弧光谱可以反映出焊接过程中电弧 的各种物理和化学的状态变化,并且,电弧光谱信息内容丰富,具有时空可分辨性,灵敏度 高,传递信息快,便于测控自动化的实施,因此,焊接电弧光谱信息是值得认真研究和开发 的信息资源[1~3]。以往的研究主要集中于焊接电弧的可见光区,把紫外区只作 为对人体有害的辐射来处理[4]。但通过对电弧光谱各个波长段的谱线数量及辐 射功率密度 的分析可知,辐射光谱在紫外波长段的谱线数量及辐射功率密度都是很大的,因而,紫外区 是很有 可能发现高品质的弧焊图像信息和其它信息的一个有待开发的区域。  为研究焊接电弧紫外光谱的特征,采用由计算机控制的焊接电弧紫外光谱信息采集 与处理系统,获得并分析了钨极氩弧焊电弧紫外光谱频谱的分布特征。1 计算机采集与处理装置  焊接电弧紫外光谱计算机采集与处理装置的构成见图1。1.电弧 2.试件 3.光电倍增管 4.步进电机1 5.紫外成像透镜 6.光阑 7.全反射转镜 8.步进电机2图1 电弧紫外光谱计算机采集与处理系统构成  该实验装置以计算机作为控制平台。将电弧光谱信息,即光电转换后的电信号、焊接电流 及电压3个模拟量,经滤波放大及A/D转换,进行计算机采集和处理。后向通道为扫描控 制部分,控制步进电机驱动波长扫描机构,来完成对电弧光谱空间上光谱波段上的扫描,以 便对焊接电弧光谱进行研究。  在光学系统中,光谱仪的波长范围为200 nm~1000 nm,光电倍增管的光谱响应区间为170 nm~350 nm的紫外区。采集时,先调整成像透镜及电 弧的位置,使电弧以1∶1的比例成像于光谱仪的入口狭缝处,然后在电弧像上选取某一单元 部 位,通过调整光谱仪入口狭缝处的切口位置,对电弧进行Z方向上的扫描,Z方向上的调 节精度为0.01 mm。当反射镜旋转时,对与所选部位同高度的电弧截面进行Y方向的扫 描,每次扫描宽度为0.186 mm。电弧辐射光通过光谱仪入口狭缝进入光谱仪,经光谱仪内 的色散棱镜分光成按波长分布的光谱,在出口狭缝处成像于像焦平面上,再由光电倍增管接 收响应进行光电转换,通过前置放大器及A/D接口,由计算机采集处理。  实验中对实验系统采用经中国计量科学院标定的标准紫外光源(氘灯)进行标定,以便 获得光谱信号的辐射强度,并对光路系统进行了激光准直,确保实验的精度及可靠性。2 焊接电弧紫外光谱的获取  利用上述实验装置进行了TIG焊电弧紫外光谱分布的研究。实验中采用直流钨极氩 弧焊,极性为正接,保护气流量为6 L/min,试件为厚度δ=6 mm的低碳钢Q235 。  为了获得TIG焊电弧紫外光谱的分布,对其光辐射的采集,进行了波长窗口扫描和定波 长空间扫描。波长窗口扫描是在光谱仪出口狭缝处对所确定的波长范围内逐点依次采集,获 得在所确定波长范围内的紫外光谱分布。定波长空间扫描采集是在所选定的波长上,对电弧 的某一横截面逐次采集,通过改变光谱仪入口狭缝处的切口位置并控制全反射转镜的偏转来 完成,从而得到电弧紫外光谱径向空间分布。  为了将采集的数据处理成电弧光谱辐射的径向分布,现将电弧视为轴对称体,每次所采 集的电弧截面见图2。每次采集是对着宽度为dy,高度为dz的面积进行的,因此 实际上采集到的Lλ是对体积为2x0dydz内的电弧光谱的平均辐射亮度。为计算某点的亮度, 必须进行Abel变换,而平均辐射亮度Lλ与谱线在电弧各点的发射系数ε有确定的关系:因电弧满足LTE条件,且又满足光 学条件[2],则     (1)式中,Lλ(y)为y方向测得的光谱平均辐射亮度的分布;ε(r)为电弧径向各点的光谱发射系数。 图2 沿Y方向扫描电弧截面的示意  如果将元体取无限小,则      (2)式中,Ie(y)表示电弧径向各点的光谱辐射强度。其解为      (3)式中,I′e(y)为Ie对y的导数。  某一点的发射系数     (4)式中,r0为弧柱半径 rj为某测量点距柱中心的距离;N为测量总数;yk=kr0/N;r j=jr0/N;k=0,1,2,…,N-1;j=0,1,2,…,N-1;βjk为Abel变换系数, 与N值有关。  从式(4)可求出电弧某截面上光谱发射系数沿径向的分布。在该处理过程中,为了满 足Abel变换的需要,先将采集到的Lλ(y)等距插值成平行等距的Lλ(y),再进 行Abel变换。Abel变换系数βjk采用误差较小的Barr变换系数。而光谱辐射 强度Ie与光谱辐射亮度Lλ之间有Ie=Lλdscosθ      (5)式中,ds为辐射源的辐射面元;θ为辐射面元的法线与辐射方向的夹角。  因为系统光路是经激光准直的,θ可视为零,即θ=0,则Ie=Lλds      (6)  根据以上转换与处理原理,为实现电弧紫外光谱的实时采集和处理,采用C语言设计了 采集和处理软件。利用建立的电弧光谱计算机采集和处理系统,成功地进行了TIG焊电弧紫 外光谱的采集和处理。

紫外成像相关的资料

紫外成像相关的仪器

  • 紫外增强型高光谱仪主要用于200-400nm紫外光谱范围内的光谱成像,通常用于物质成分的鉴别,如气体组分、高分子材料等,可被用来进行品质分析、在线品质控制等应用。(UV4E-UV) 紫外增强型光谱相机型号UV4E-UV光谱范围200-400nm光谱分辨率2nm有效狭缝长度9.3mm光透过效率50%相对孔径F/2.8狭缝宽度50&mu m杂散光0.5%光谱通道数100CCD像素1000× 1000A/D 输出12bits动态范围59dB帧数(全幅)30fps帧数(binning)150fps计算机接口Cameralink镜头接口C-Mount
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  • 紫外共振拉曼光谱系统--UVRaman100 新一代紫外共振拉曼光谱仪中国科学院大连化学物理研究所中国科学院李灿院士及其研究小组自行研制了我国第一台紫外共振拉曼三联光谱仪,获得中国科学院发明二等奖、国家发明二等奖。并于2008年4月8日,和北京卓立汉光仪器有限公司共同组建“现代仪器联合实验室”,强强联手,迈出了研究成果向产品转化的重要一步。紫外共振拉曼系统简述共振拉曼或紫外共振光谱系统组成主要是:1、激光器部分:紫外或可见光激光器,紫外可调谐窄线宽激光器。2、光谱仪部分:三联单色仪+高灵敏度科学级CCD。3、信号采集部分:高效率光谱采集组件。共振拉曼或紫外共振拉曼的优点是: ◆ 合适的紫外激光激发可以完全避免荧光本底的干扰。◆ 由于拉曼信号强度正比于激发激光频率的四次方,紫外激光激发拉曼信号效率更高。(同等功率266nm激光可激发出比532nm激光高16倍的拉曼信号)。◆ 共振拉曼可以提供很高的共振增强因子,(理论极限可达106倍)从而大幅度提升检测极限。◆ 可以实现选择性激发,当我们把激光器调谐到某物质激发峰上时,可以只对此特定物质实现共振增强提升几个数量级的信号强度,其他物质由于几乎没有共振增强,可以进一步提升信噪比,这一点对于催化和生物研究非常有利。◆ 由于采用的是三联单色仪滤除瑞利散射,而非陷波滤波器,设备可以测试地低到到几个波数的拉曼光谱。设备详细指标与参数1、激光器部分:◆ 325nm HeCd激光器:325nm TEM00 mode 激光功率30mW-50mW输出备选◆ 244nm倍频可调谐氩离子激光器: 244nm TEM00 mode 激光功率24mW 另有229,238,248,250,257,264nm输出谱线◆ 532nm 绿光DPSS激光器:TEM00 mode,激光功率20-100mW备选◆ 窄线宽可调谐掺钛蓝宝石激光器:可调谐范围输出平均功率单个晶体可调谐范围基频700-960nm1W100nm二倍频350-480nm90-500mW50nm三倍频233-320nm20-250mW33nm四倍频193-240nm5-100mW25nm光谱线宽0.1cm-1功率稳定度3% rms注:如须覆盖整个光谱波段需要更换晶体Tips: 共振增强并不是是在一个特定的波长上急剧开始,而是存在着一个波长范围。实际上,即使激发激光的波长处于分子电子跃迁波长之下几百个波数的时候就可以看到5到10倍的增强作用。这个“前共振”增强作用在实验上是非常有用的。我们往往可以采用相对比较便宜的激光器,比如325nm的氦铬激光器,可调谐倍频氩离子激光器虽然不是连续可调谐,也可以达到一定程度的共振增强效应。当然,为了求得最高的增强因子,我们需要一种波长连续可调谐且光谱线宽很窄的的紫外激光器,比如窄线宽可调谐掺钛蓝宝石激光器激光器。2、紫外共振拉曼光谱仪部分A.光谱仪:◆ 光谱仪焦距:500mm ;f/6.5◆ 光栅尺寸:68mm×68mm or 68mm×84mm◆ 扫描最小步长:好于0.005nm◆ 镜片反射率:紫外和可见区的镜子的反射率达到90%B.相减模式拉曼光谱采集◆ 分辨率: 4.0 cm-1 (紫外区), 3.0 cm-1 (可见区)◆ 波数范围:50-4000 cm-1 (紫外区), 25-4000 cm-1 (可见区)C.光谱探测器CCD或EMCCD光谱CCD光谱CCD光谱EMCCD像素数1024×2562048×5121600×400像素尺寸 um26×2613.5×13.516×16成像面积 mm26.6×6.727.6×6.925.6×6.4最低制冷温度 oC-100-100-100电子增益NANA1-1000应用方向:● 催化研究● 生物化学,生命科学● 材料学,高分子科学● 纳米科学● 半导体,光电材料附录:附录1.紫外拉曼与共振拉曼原理与应用简述荧光干扰问题和灵敏度较低严重阻碍了常规拉曼光谱的广泛应用。但近年来发展起来的紫外拉曼光谱技术有效地解决了上述问题。紫外拉曼光谱技术的出现和发展大大地扩展了拉曼光谱的应用范围。右图是紫外拉曼光谱避开荧光干扰的原理图。荧光往往出现在300 nm-700 nm区域,或者更长波长区域。而在紫外区的某个波长以下,荧光极少出现。 因此,对于许多在可见拉曼光谱中存在强荧光干扰的物质,例如氧化物、积碳等,通过利用紫外拉曼光谱技术就可以成功的避开荧光从而得到信噪比较高的拉曼谱图。从下图磷酸铝分子筛ALPO-5 示例可以看出,紫外共振拉曼光谱技术由于能避开荧光,可以成功用于微孔和介孔分子筛材料的表征。紫外拉曼光谱技术的另一个突出特点是,拉曼信号可以通过共振拉曼信号得到增强。共振拉曼效应可以从拉曼散射截面公式得到解释:根据Kramers-Heisenberg-Dirac 散射公式: 在公式 (1)中,ωri 是初始态i到激发态r的能量差频率,ωL是入射激光频率。当激发光源频率靠近电子吸收带时,第一项分母趋近于零,因而其散射截面异常增大, 导致某些特定的拉曼散射强度增加104~106 倍。共振拉曼光谱的谱峰强度随着激发线的不同而呈现出与普通拉曼不同的变化。将紫外共振拉曼用于表征多组份体系时,可以选择性的激发某些组分相应的信息,从而使与这些组分相关的拉曼信号大大增强,得到共振拉曼光谱这种共振增强或者共振拉曼效应是非常有用的一个技术,它不仅可以极大的降低拉曼测量的探测极限,而且还可以引入到电子选择上面。这样,如果我们使用共振拉曼技术来研究样品,不仅可以看到它的结构特征,而且还可以得到它的电子结构信息。金属卟啉,类胡萝卜素以及其他一系列生物重要分子的电子能级之间跃迁能量差都处在可见光范围之内,这使得它们成了共振拉曼光谱的理想研究材料。共振选择技术还有一个非常实际的应用。那就是二分之一载色体的光谱由于这种共振作用会得到增强,而它周围的环境则不会。对于生物染色体来说这就意味着,我们使用可见光即可特定的探测到有源吸收中心,而它们周围的蛋白质阵列则不会探测产生影响(这是因为这些蛋白质需要紫外光才能使其产生共振增强作用)。共振拉曼光谱在化学上探测金属中心合成物,富勒分子,联乙醯以及其他的稀有分子上也是一种重要的技术,因为这些材料对于可见光都有着很强的吸收。其他更多的分子吸收光谱由于处于紫外,所以需要紫外激光进行共振激发,我们就称之为紫外共振拉曼(UlraViolet Resonance Raman Spectroscopy) 紫外共振拉曼光谱技术是研究催化和复杂生物系统中分子分析的一个重要工具。大多数的生物系统都吸收紫外辐射,所以它们都能提供紫外的共振拉曼增强。这样高的共振拉曼共振选择效应使得象蛋白质和DNA等重要生物目标的拉曼光谱得到极大增强,而其他物质则不会,非常便于目标确认及分析。例如,200nm的激励光能够增强氨基化合物的振动峰;而220nm的激励光则可以增强特定的芳香族残留物的振动峰。水中的拉曼散射非常弱,这个技术使得与水有关的微弱系统的拉曼分析也变成了可能。附录2:实验举例◆ 微孔-介孔材料骨架中超低含量的孤立的过渡金属离子(例如Ti-MCM-41)能够通过紫外共振拉曼光谱可靠、准确地鉴别出来。 ◆ 利用紫外拉曼避开荧光和增加灵敏度的特点,可以对分子筛合成过程中的合成前体、中间物以及分子筛晶体的演化过程进行研究。◆ 紫外拉曼光谱可以选择性地得到在紫外区具有强吸收的物质(例如TiO2和ZrO2)的表面相信息。
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  • 紫外可见分光光度计标准装置 本装置是为中国计量科学研究院研制的紫外可见分光光度标准系统。这是个单光束系统,样品垂直放在该平行光束中,测量其透射比。该装置主要由四部分组成:双单色仪、光源室、样品室、电控电测和软件组成。■ 该装置为测量国家标准分光光度计标准密度片研制。准确测量光谱透射比■ 双单色仪,750mm焦距双单光栅,自动扫描■ 杂散光小于5× 10-9■ 大面积光栅(110mm× 110mm),大NA,能量利用率高■ 测量光谱范围 200~850nm■ 光度测量准确,不确定度大于0.05%T■ 高波长准确度0.05nm,高重复性0.005nm■ 光路中使用非球面镜,改善成像质量■ 样品台夹持样品可自动移入、移出光路■ 光源室包括,紫外用氘灯、可见用溴钨灯、波长校准用汞灯和调整光路用激光器,全自动切换■ 光路中有双孔径线性检查装置,便于进行线性检查■ 光路中有Glan-thompson起偏和捡偏棱镜,便于进行偏振检查■ 光路中有自动可调光阑,可改变光束直径■ 光路中有自动开关快门,便于高精度测量时,扣除暗信号■ 谱仪控制软件和滤光片轮控制软件、输出数据的采集和分析计算软件、测量参数自动保存,并可直接打印■ 两种测量模式:波长扫描模式和定波长模式,可在高准确度和快速测量进行选择
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紫外成像相关的耗材

  • 紫外灯管
    312nm紫外灯管,另有254nm与365nm两种型号可以选择。 适用于一般的凝胶成像系统以及外置式紫外透照台。 功率:8W 灯电压:56V 工作电流:0.145A 寿命:5000小时 紫外线维持率:82% 外形尺寸:长度 288.3mm(不带电插),302.5mm(带电插) 宽度:15mm
  • 极紫外平面反射镜
    极紫外平面反射镜1.zui大可实现 13.5nm 反射2.专为极紫外线光束转向和谐波分离而设计5°和45°自动光学检验的可用版本极紫外平面反射镜是多层反射镜,在其设计波长和入射角下实现zui大反射率。这些反射镜的特点是反射涂层沉积在一个超抛光的单晶硅基板上,表面粗糙度小于3? RMS. 45°自动光学检验反射镜可用于转向s偏振光束,而 5° 自动光学检验反射镜可用于非偏振光束. 极紫外线反射镜的应用包括相干衍射成像 (CDI) 和材料科学研究。极紫外平面反射镜也可用作高次谐波 (HHG) 光束的谐波选择器. 注意:附带每个反射镜运行样本的测试数据.通用规格基底:Single Crystal Silicon涂层:Mo/Si MultilayerTop Layer: Silicon 表面粗糙度(埃):3 RMS厚度容差 (mm):0.508直径 (mm):25.40 ±0.25镀膜类型:Metal/Semiconductor厚度 (mm):6.35表面平整度 (P-V):λ/10 @ 632.8nm订购信息: 涂层规格AOI (°)产品号R 60% @ 13.5nm5#38-759R 65% @ 13.5nm45#38-760
  • 紫外镜头 UV Lens
    紫外镜头 UV Lens适用于电子,光学,医疗和精密工业应用韵翔光电的紫外镜头系列专为在深紫外线光谱成像而设计。针对250nm波长进行了优化的紫外镜头。这些镜头有6、9、12、16、16、25、35、50、60、78和105mm焦距的现货供应,非常适合法医调查以及其他UV和红外成像应用。我们设计和制造了这些镜头,以满足对除可见光谱以外的其他成像需求的增长。由于这些元件的透射波段范围广,该系列镜头也可以很好地透射红外光谱。 Universe系列镜头的典型透射率已针对250nm进行了优化,但是透射率范围很广。请注意,镜头并没有针对所有波长范围矫正以获得恒定焦点,因此针对不同的波长,需要重新调焦。应用包括:——电子,光学,医疗和精密工业应用。我们提供全套摄像机专用的T型安装适配器和滤光片,以适合我们的镜头。如需配套的滤光片和镜框,请联系我们。紫外线镜头可用于在紫外光谱范围内工作的许多聚焦,准直或激光应用中。 它们是由单个或多个元件组成的光学镜头,设计用于紫外线时具有最佳性能。UV镜头使用特定的基材,抗反射涂层或两者的组合来在400nm以下操作时保持性能。许多在紫外线下表现良好的光学镜头在可见光谱,近红外光谱或红外光谱中也可能具有很强的性能。镜头主要用于聚焦或发散光,既可以作为单个组件,也可以作为较大阵列的一部分。凸透镜将光聚焦到一个点,而凹透镜将光从光源发散出去。任何镜头的焦距取决于其直径,曲率半径和材料的折射率。简而言之,与使用低折射率材料制成的同一镜头相比,诸如锗(n = 4.0)或高折射率火石玻璃等具有高折射率的材料可以使镜头以较小的直径实现特定的较短焦距。材料还以不同的波长透射。再次以锗为例,紫外线和可见光波长被阻挡,使该材料看起来不透明,但允许红外透射。对于需要紫外线或可见光范围的系统,这是不希望的。众所周知,紫外线具有使其成为法医研究中非常强大的研究工具的特性,特别是因为它使许多物质发出荧光。鲜为人知的是反射紫外线成像揭示隐藏证据的能力。这样做有几个原因: 吸收:紫外光被许多常见的有机材料吸收,但又被许多无机材料(如石头和金属)反射。如果这些有机材料在具有较高紫外线反射率的表面上,则这些物质通常会比可见光或近红外图像更突出。反之亦然-诸如盐之类的无机材料的痕迹在深色有机表面(如木桌)上显得明亮。缺乏穿透力:紫外线甚至无法穿透非常薄的材料层。这使表面拓扑更加明显,因为通常半透明的表面看起来是不透明的。紫外线光子的高能量使其与原子和分子中的电子发生强烈相互作用。用紫外线成像时许多材料看起来非常暗。高度分散的紫外线:紫外线是短波长的,这意味着与可见光或近红外光相比,由于光滑表面上的小表面缺陷,它们更容易被散射。划痕和灰尘更加明显,这就是光学行业例如使用UV成像检查镜头表面的原因。一些纹理成像可以通过倾斜照明的可见光摄影来完成,尽管UV优于倾斜光。规格型号焦距F/No.传感器尺寸接口光圈控制镜头应用尺寸(直径*长度)UV0635BCM6.0mm3.5 - 161/1.8"C-Mount可调节紫外线34.0mmx32.5mmUV0928CM29.0mm2.8 - 161/1.8"C-Mount可调节紫外线29.0mmx 31.8mmUV1228CM12.0mm2.8 - 162/3"C-Mount可调节紫外线29.0mmx 31.1mmUV1628CM16mm2.8 - 161/1.2"紫外线29.0mmx 36.7mmUV252825.0mm2.8 1"C-Mount固定紫外线30.0mmx 25.7mmUV2528B25.0mm2.8 - 161"C-Mount可调节紫外线 30.0mmx 28.9mmUV3528B35.0mm2.8 - 1622.0mmC-Mount可调节紫外线57.5mmx 57.9mmUV3528MFT35.0mm2.8 - 1622.0mmMicro Four Thirds Mount可调节紫外线57.5mmx 56.3mmUV5035B50.0mm3.5 - 1643.3mmT with Removable C-Mount Adapter可调节紫外线61.0mmx 95.1mmUV6035B60.34mm3.5 - 1643.3mmT with Removable C-Mount Adapter可调节紫外线61.0mmx 98.6mmUV8040BK278.0mm3.8 - 1643.3mmT with Removable C-Mount Adapter可调节紫外线62.5mmx109.3mmUV1054B105.0mm4.0 - 2243.3mmT with Removable C-Mount Adapter可调节紫外线62.5mmx123.1mmUVS06286.0mm2.81/1.8"M12 S-Mount固定紫外线18.5mmx23.35mmUVS09289.0mm 2.81/1.8"M12 S-Mount固定紫外线16.0mmx 17.0mm UVS122812.0mm2.81/1.8"M12 S-Mount固定 紫外线16.0mmx 20.0mmUVS162816.0mm2.81/1.8" M12 S-Mount固定紫外线16.0mmx 20.0mmUVS252825.0mm 2.82/3"M12 S-Mount固定紫外线16.0mmx 20.0mm 紫外镜头的应用借助点钞机跟踪假币企业并不是每天都在处理接收假币的问题。即便如此,这种伪造行为(尽管其频率不高)也不容忽视。不用说,这种故意欺骗接收者的企图是欺诈性的,这使其受到法律的惩罚。未经政府法律制裁而产生伪造票据会对社会产生明显的不利影响。随着更多的货币在经济中流通,这将导致真实货币的价值下降和通货膨胀。如果发现伪造品但没收伪造品,并且商人没有得到补偿,则会导致其业务损失。与英国和加拿大类似,美国使用的油墨中含有紫外线。荧光粉在其货币印刷中的应用。这导致钞票在紫外线下暴露时明亮地发光。因此,通过使用紫外线,这些点钞机可以有效地检测假钞。镜头在这些机器中起着至关重要的作用,为了实现准确的检测假钞,高分辨率,精密的光学镜头是关键的组件。选择紫外线能量进行废水消毒在可见光和X射线之间的电磁光谱中发现了紫外线或紫外线能量,可以将其最好地描述为不可见辐射。为了杀死微生物,紫外线实际上必须撞击细胞。紫外线通过破坏沙门氏菌,贾第鞭毛虫,微小蠕虫和病毒等微生物的DNA和RNA来消毒废水。紫外线处理不会化学改变水; 除了能量,什么都没有添加。全国各地的城市都在选择紫外线能量进行废水消毒其背后的七个原因是: 紫外线可通过物理过程快速有效地灭活微生物。简单,安全且环保。无需运输,处理或存储有毒或腐蚀性化学物质。不会产生消毒副产品,也不会对水生生物造成负面影响。在治疗诸如氯等抗氯原生动物方面非常有效。有效且高效地适用于所有流量,并且适合小型乡村社区到大型市政当局。能够处理主要污水,下水道溢流,次要污水和三次回用污水。紫外线灭活的程度与施加于水的紫外线剂量直接相关。剂量是紫外线强度和曝光时间的乘积,单位为微瓦秒/平方厘米(µws/ cm2)。大多数紫外线设备经设计可在连续运行一年后提供大于30,000 µws/ cm2的剂量。 为了使紫外线有效,紫外线辐射必须与废水流中的微生物直接接触。成分为病原生物提供了一个藏身之所,并使其免受紫外线照射。如果紫外线没有直接与所关注的成分接触,则它是无用的。废水的浊度,悬浮固体和流速必须保持在较低水平,以确保正确处理。当废水流经装有许多紫外线灯的腔室时,将被消毒。紫外线灯可以沿流的路径水平放置,也可以垂直于流的路径垂直放置。某些系统有两个腔室,一个腔室一个接一个,每个腔室包含水平UV灯。其他系统具有一个长腔,其中包含许多垂直灯。目的是使到达废水的紫外线量最大化。两种类型的紫外线系统都可以进一步分为两类:接触式反应器或非接触式反应器。接触式反应器在废水内部装有紫外线灯。非接触式反应器的外部有紫外线灯,但靠近装有废水的管子。我们精心制作了专为UV灯设计的精密镜头。您可以依靠我们的工程师团队以及我们的制造团队来确保镜头符合您的特定设计。不仅像废水净化一样,紫外线能被大规模使用,而且在家庭中也越来越流行。出于对健康的关注,当今许多家庭也在他们的供水管线中增加了紫外线系统。无论水来自市政供水系统还是私人水井,整个房屋的水处理系统都可以确保其供水的健康。紫外线净化系统可以将水净化提升到另一个层次,它们是一种安全的解决方案,可以消除水中微生物的危害,无论是在市政水处理厂的水平上还是在家庭中。紫外线水处理为:有效–消灭99.99%的微生物。快速–水流经系统,无需储水箱或反应时间。节省资源–紫外线净化过程不浪费任何水。低能耗。安全–无需处理危险化学品。无故障–安装后,紫外线系统仅需每年维护。清洁–永远不要丢弃脏的过滤器或介质!可靠–全天候24/7/365工作,确保您的供水安全。无化学物质–紫外线系统不使用任何化学物质。水在紫外线下通过以杀死生物。环保–紫外线是氯化的一种可行,环保的替代品,并且绝对不会产生副产物。FDA批准–紫外线是FDA批准的仅有的4种消毒方法之一。总体而言,用于水处理的紫外线能量是净化水的绝佳方法。它已被证明是对水进行消毒的最可靠,最具成本效益的方法之一。紫外线印刷技术紫外线打印不是一项新技术。实际上,在柔版印刷行业中已成功使用了十多年。与水性或溶剂型墨水系统相比,UV打印技术可提供更高质量的打印。UVA,UVB,UVC和UVV波长通过中压汞蒸气灯输出,供UV打印机操作。墨水转移到基材上之后,发出紫外线,使墨水系统中的光引发剂曝光,然后将其转变为“自由基”。这意味着他们将寻找单体和低聚物,粘附它们并执行印刷任务。UV打印技术提供的打印质量因其墨水密度和图形打印的高质量而倍受赞誉。使用紫外线打印的其他一些优点和好处包括:更好的半色调停机时间更少更改打印项目时无需清理此技术 更高的固体墨水密度点桥接少每次运行都可重现更多颜色由于墨水不会在印版上变干,因此在长期打印任务中可以使打印更干净对于印刷行业的质量和清晰度,准确性至关重要。我们专注于在印刷行业中使用的UV精密镜头。您可以依靠我们的工程师和制造部门团队为您特定的UV印刷需求提供最优质的镜头。此外,用于UV打印机的LED固化技术正以令人信服的优势(具有更好的经济性,系统功能和环境效益)取代旧技术。UV LED固化技术正迅速成为用于完全固化和钉扎应用的UV印刷的新标准。今天,大多数墨水制造商都提供UVLED选件,从而使LED的集成和使用更加容易。狭窄的UVA输出可提供最高的固化效率,同时还可提供更凉,更安全和更稳定的输出,从而使最终用户可以在多种材料上进行印刷,从而提高了产量并降低了运营成本。UV打印技术可在多个平台上使用:数字的:喷墨头之间使用的UV LED钉扎技术可提供适量的UV能量,以控制点增益并以提高的速度实现各种打印效果。UV LED还可以用于双向,单程和3D打印机中的数字油墨的完全固化,以创建产品,例如海报,标签,标牌,包装和3D对象。柔印:柔版印刷是使用柔性板将图像转印到介质上的过程。通常用于创建标签和包装材料。柔版印刷的UV LED固化技术通过更严格的过程控制提供更快的输出和更高的产量。低热量输出允许使用更薄,更热敏感的材料,同时也消除了对冷却辊的需求。屏幕:低热量和高能量的结合使UV LED非常适合丝网印刷,从而允许使用多种材料,包括塑料,金属,陶瓷,玻璃,木材,海报和其他物品。用于丝网印刷的UV-LED最常用于直接装瓶和装管,这消除了对标签的需要。
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