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光谱仪光学标准

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光谱仪光学标准相关的论坛

  • 海洋光学光谱仪帮助牙医更高效的进行光治疗

    海洋光学(Ocean Optics )光谱辐射校准的USB4000光谱仪,帮助牙医更高效的进行树脂填充牙空洞光硬化治疗。海洋光学的光谱仪是精确控制树脂治疗系统(MARC)的核心部件,该系统由Richard Price博士及Dalhousie University (Nova Scotia, Canada)大学的研究者开发并商业化,BlueLight analytics inc. Price 博士自2002年起便在实验室中采用海洋光学的光谱仪来研究测量牙齿等的光治疗,已在国际上发表数十篇具有影响力的论文。  MARC系统可以监控测量牙齿树脂修复治疗中的光输出,光量太多或太少都会影响树脂填充修复寿命,及对牙齿造成潜在创伤。MARC系统配备一个实验室级别的NIST参考标准USB4000光谱仪,牙科研究者、医师等可以精确测量不同牙齿修复当中的光谱能量输出,单位为mW/cm^2或J/cm^2。  只比手机稍大的微型光纤光谱仪USB4000,采用东芝3648像元的线阵CCD探测器,可以进行高速采集。对于MARC系统,该光谱仪经过海洋光学的NIST标准辐射灯(300-1050nm)进行了光谱辐射校准。MARC也可以利用CC-3余弦校正器来收集180°角的光辐射。该装置可以消除由于取样采集过程中由于采样距离等原因造成的采光不均匀等影响。  Colin Deacon,BlueLight的主席及CEO,这样评论道:“MARC系统的应用价值及市场潜力是很客观的,仅美国每年就有近130百万例的牙科修复手术;同时选择合适最优的光谱仪厂家也非常至关重要:我们选择海洋光学基于其优质的产品及服务。我们也试过其它的一些光谱仪厂商,但毫无疑问海洋光学是最出色的,这也是其在业界应用之广、广受好评尊重的原因。”  通过合作开发MARC系统,BlueLight正与海洋光学的OEM工程团队紧密合作。海洋光学的OEM工程团队帮助OEM客户将其产品更快、更好的推向市场来满足商业需求。该技术团队提供从整套系统设计到 子部件光纤、光源、镀膜传感及配件的技术支持。海洋光学已获ISO 9001:2008认证,可以提供整套系统集成及子部件开发的产品及技术支持。

  • 海洋光学光纤光谱仪应用

    海洋光学光纤光谱仪应用:颜色测量概要颜色测量包括测定样品的反射光谱并且用光谱跟标准参考对照。样品反射的光能量可以换算为三刺激值 X,Y 和Z。这些值描述了人眼对三原色的生理反应。X,Y和Z值可以被转换到统一的色彩空间,例如L*,a* 和 b*。光谱仪USB4000光谱仪,配置为25μm狭缝和#2 (350-1000 nm)光栅,可以用于颜色分析。对于采用积分球作为采样光学附件的场合,我们建议用L2探测器聚光透镜来提高灵敏度。 取样光学元件 当采用反射式颜色测量时,你的数据会受到采样的几何角度的影响。R400-7-VIS-NIR反射探头可以在单一方向同时进行照射和探测。如果你使用探头在45度角测量,它测量的是漫反射。如果你用探测在90度角测量,它测量的是镜面的反射。探头到表面的距离取决于样品的尺寸。折中的选择是ISP-REF积分球,它可以提供180度的照射和探测,用来测量平坦表面的镜面反射和漫反射。反射率是通过跟标准参考比对后得到的,如WS-1漫反射标准。Spectrasuite辐射和颜色测量软件可以由反射光谱图计算出各种色彩空间参数。 漂亮的角蝰!不,它不是角蝰,但我们还是很难抵抗它。Ted Rohr博士—一位野生生物学家,也是澳大利亚墨尔本RMIT大学的讲师—正握着一条澳大利亚铜斑蛇,这是世界上最毒的蛇之一。澳洲铜斑蛇是一种长有前部毒牙的蛇,仅在比较凉爽的澳洲东南部地区栖息。它捕食青蛙、蜥蜴、蛇以及小型动物。Rohr正在研究这些蛇的背部在褐色,绿色或者黑色的遮蔽处快速改变颜色的能力。采用USB4000光谱仪和一根末端带有定制护罩的光纤探头(护罩可以使探头和测量点保持固定的距离), Rohr 分别在野外和实验室中测量了各条蛇的反射率。依照Rohr的研究,蛇改变身体颜色的能力只有在较低温度的环境下才有意义,因为在季节中甚至一天的时间里,温度会改变很多次。改变颜色是适应温度变化的完美机制。然而,改变身体颜色对于伪装也很重要。变成黑色可能是为了尽可能多地吸收太阳光,,但是它显然会让蛇更容易被鸟类捕食——以及被机警的研究者发现! 配置 1. USB4000 即插即用光谱仪  #2光栅, 波长范围350-1000 nm  25 μm 狭缝作为入射孔径  L4 探测器聚光透镜  OFLV-350-1000 消除衍射滤光片 2. WS-1 漫反射标准参考 3. OOIIrrad-C 颜色测量软件 4. LS-1 卤钨灯 5. R400-7-VIS-NIR 反射探头 6. RPH-1反射探头支架 7. ASP 一年服务包

  • 海洋光学微型光纤光谱仪及其典型应用

    海洋光学微型光纤光谱仪及其典型应用

    光谱学是测量紫外、可见、近红外和红外波段光强度的技术。光谱测量被广泛应用于多种领域,如颜色测量、化学成份的浓度测量或辐射度学分析、膜厚测量、气体成分分析等领域。在上世纪九十年代以来,微电子领域中的多象元光学探测器(例如CCD,光电二极管阵列)制造技术迅猛发展,使生产低成本扫描仪和CCD相机成为可能。美国海洋光学公司的微型光纤光谱仪使用了同样的CCD(CCD光谱仪)和光电二极管阵列探测器,可以对整个光谱进行快速扫描,不需要转动光栅。   海洋光学的微型光纤光谱仪通常采用光纤作为信号耦合器件,将被测光耦合到光谱仪中进行光谱分析。由于光纤的方便性,用户可以非常灵活的搭建光谱采集系统。其优势在于测量系统的模块化和灵活性,且测量速度非常快,可以用于在线分析。而且由于采用了低成本的通用探测器,降低了光谱仪的成本,从而也降低了整个测量系统的造价。   微型光纤光谱仪基本配置包括包括一个光栅,一个狭缝和一个探测器。这些部件的参数在选购光谱仪时必须详细说明。光谱仪的性能取决于这些部件的精确组合与校准,校准后光纤光谱仪,原则上这些配件都不能有任何的变动。海洋光学拥有广泛的光谱仪配置选择,使其性能最大化以满足客户要求。如果这些配置不符合您的要求,我们可以根据您的要求为您量身定做。  海洋光学微型光纤光谱仪选型① 光学分辨率光学分辨率是配置微型光纤光谱仪时经常被考虑的主要因素之一。当用户为了追求微型光纤光谱仪的高分辨率时,在选型时会选择具有尽可能多像元数探测器的微型光谱仪。而实际上光学分辨率不仅仅由探测器的像元数决定,还与狭缝宽度和光栅的刻线密度有关。所以当讨论分辨率时,通常用色散或用波长范围除以像元数。半高全宽值(FWHM),即最大峰值光强一半处所对应的谱线宽度是一种表述分辨率更好的方法(见上图)。用FWHM可以对不同光谱仪的实际光学性能进行直接对比。用这种表示方法可以避免一些缺陷,例如:有的光栅并没有用到全部像元;采用交叉式Czerny-Turner光路设计的光谱仪中,光学系统不能把狭缝清晰地成像在探测器上,这是由于光路中过大的反射角和固有的系统放大倍率造成的。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/04/201204122045_360970_1855403_3.jpg② 灵敏度灵敏度是配置光谱仪时所需要考虑的另一个因素。现在的主流微型光纤光谱仪都采用线阵探测器,所以灵敏度跟像素数没有任何关系。但面阵探测器例外,因为面阵探测器在垂直方向的每个像素都会被累积,在某种意义上垂直方向上的所有像素的累积可以被看成一个更大的像素。因此,在考虑某种应用对灵敏度的要求时,更重要的是看探测器的响应曲线。下图中给出了海洋光学微型光纤光谱仪采用的两种典型探测器的灵敏度响应曲线。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/04/201204122046_360971_1855403_3.jpg③ 信噪比信噪比也是选配微型光纤光谱仪的一个因素。对于CCD光谱仪,较高的灵敏度导致了较低的信噪比。在一定范围内,可以通过对光谱进行多次平均来提高信噪比。平均次数的平方根恰好是信噪比提高的倍数。例如,光谱平均100次,信噪比能提高10倍。有些应用需要较高的信噪比,此时用户应当比较在光谱仪中的光学平台和探测器的综合信噪比。需要强调的是,用户一定要搞清楚厂家给出的信噪比是不是整个光谱仪系统的信噪比,因为只有整个光谱仪系统的信噪比才是最重要的。一个信噪比高的探测器配一个性能不高的光路,那么它的高信噪比就没有实际意义。比较不同探测器和微型光纤光谱仪间的信噪比的比较好的方法是:测量100次,然后对每个像元计算平均值和标准偏差,信噪比等于平均值除以标准偏差。测量信噪比时,信号强度应当接近饱和,并设置正确的平滑值(如果需要的话)。④ 光栅选择光栅选择是最比较复杂的。通常有两个因素决定了光栅的选择:波长范围和光学分辨率。波长范围受限于所选择的探测器或光栅,或二者都有。光学分辨率不仅受限于光栅,还受限于狭缝宽度和探测器的像元数和像元尺寸。还要考虑第三个因素,即光栅还会影响系统的灵敏度,这是因为不同的光栅的闪耀波长(即最高效率)位置各不相同。当对系统进行最优化配置时,最好查看一下光栅的效率曲线。下图中是海洋光学微型光纤光谱仪采用的几种典型的600线/mm光栅的效率曲线,效率最高点从紫外区到近红外区。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/04/201204122047_360972_1855403_3.jpg⑤ 狭缝狭缝了也是选配微型光纤光谱仪的一个因素。微型光纤光谱仪有多种狭缝尺寸供您选择,狭缝安装在光纤接头处(见图),并且被永久的固定在光谱仪上。有两点需要记住,狭缝越小,光学分辨率越高;狭缝越大,进入光学平台的光通量越多,即灵敏度越高。从本质上说,需要折中兼顾光谱仪的分辨率和灵敏度。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/04/201204122047_360973_1855403_3.jpg⑥ 其他 选择微型光纤光谱仪的其他选项会相对容易一些。例如可以选择升级UV4探测器后,探测器上的标准BK7窗片将会被石英窗片替代,用来增强海洋光学微型光纤光谱仪在波长340nm以下紫外区的响应能力。而其它探测器,比如薄型背照式CCD或CMOS则不需要这个选项。而为了避免二、三级衍射效应的影响,可以通过在位于狭缝与消包层模式孔之间的SMA905连接器中安装长通滤光片或在探测器的窗口处安装OFLV消除高阶衍射滤光片。正如上面介绍的几个因素所表明的,通过一些简单的步骤就就可以配置好满足您应用的微型光纤光谱仪。除了光谱仪,我们可能还需要考虑种类纷杂的光源和采样附件。所以不必犹豫尽管向我们咨询有关仪器的一切问题,我们将会给您一套最适合您应用的微型光纤光谱仪配置。

  • 直读光谱仪何时需要进行标准化?

    直读光谱仪根据下列情况需要进行标准化。1、光谱仪内部状况发生了变化,如进行了维修;2、外界环境情况发生了变化,如搬运移机;3、清理或修理了火花激发台;4、清理光学系统的入射窗口;5、换了新的氩气瓶;6、氩气流量不稳定调整了流量之后;7、完成再校正处理;8、复制包含标准化值的软件;9、 测量控制样品时,在测量值和设置点值之间有大的偏差;10、新安装仪器进行调试分析时。

  • 海洋光学可更换狭缝的光谱仪提供应用多样化

    海洋光学(Ocean Optics)准确的激光切割狭缝和光圈组件技术为其生产的Jaz、Torus和QE65 Pro微型光谱仪增添了灵活性。可更换的狭缝在光谱仪的设计上提供了更多自由度,用户只需通过替换一些螺丝就能轻松地从一个应用功能转换至另一个应用功能。http://www.oceanoptics.cn/system/files/imce/press/press_20130829_2.jpg模块化的光谱通过在各种配置中混搭光具座和其它组件来实现数千种应用功能。Jaz、Torus和QE65 Pro光谱仪利用现场可更换的狭缝为顾客提供了另一种灵活性。光谱仪器的设计标准是反复权衡各种利弊后的结果。光谱仪是否理想,取决于其应用。对于一些用户来说,最令人苦恼的权衡之一就是如何选择入口狭缝。大一点的狭缝会增加通光量,但是却以光学分辨率为代价。小一点的狭缝会提高光学分辨率,但是会降低通光量。一般来说,要更改狭缝就要返回制造商处进行光谱仪的返工。有了可更换的狭缝,用户可以在现场直接更改光谱仪的性能。只需几分钟就可以完成狭缝的更改,并无需重新对齐。例如,QE65 Pro用户如果需要低光度应用下的高敏感性,比如荧光性,可以将小狭缝更改为大狭缝,在吸光度测量时可更改回小狭缝,避免吸光度应用中的饱和。或者Torus用户可以将配置好的用于高分辨要求的Torus调整为另一个应用的配置,以提供低光度水平的测量。

  • 热烈祝贺好奇号携海洋光学光谱仪成功登陆火星!

    海洋光学光纤光谱仪飞往火星 http://www.opticsjournal.net/skin/Gold/linePost.gif 三种海洋光学仪器已经开始了它们前往火星的八个月的旅程。美国国家航空和航天管理局(NASA)火星科学实验室于2011年11月26日在佛罗里达州卡纳维尔角发射了“好奇号火星探测车”,定制的HR2000光谱仪是该探测车上的ChemCam仪器的一部分。 http://www.opticsjournal.net/upload/post/201112/PT111213000070bHdK.jpg 海洋光学提供了三套标准的HR2000高分辨微型光纤光谱仪,经过设置可以使用激光诱导击穿光谱(LIBS)检测分析火星岩石和土壤成分。ChemCam仪器天线杆组件上安装的激光器可以对9米之外的目标开火,产生一系列的激光脉冲,并收集产生的光用于激光诱导击穿光谱检测。 HR2000的传感器、光栅和入口孔径(裂隙)都是可选的,这使得其成为了该航天任务的理想选择。每一个ChemCam光谱仪经过设置都可以检测不同光波长度的基本特征:240-336纳米,380-470纳米和470-850纳米。由于三种仪器的很多正在研究中的组件在不只一个光谱范围具有光谱线,因此三种光谱仪的使用简化了设计,还创造了重复组件。 选择HR2000的另一个原因是它的可靠性。可靠性是在无法进行维护的远程太空操作中的必备因素。因为此光谱仪不包含任何可能发生故障的移动组件,因此它可以抵抗太空航行产生的G力。此外,光谱仪经调整可处理极端的温度变化、辐射、撞击以及震动。 “ 好奇号火星探测车”已经被NASA称为“用于火星表面探测的最先进的科学仪器”。由于采用海洋光学仪器,样本分析速度呈立体式增长。在以前的航天任务中,需要花费两三天时间确定单一样本的成分;而ChemCam预计每天可输出12项成分测定。 这不是海洋光学仪器第一次进行太空。在2009,公司使用ALICE光谱仪与NASA进行合作,对探测月球上是否存在固态水起到了重要作用。其他NASA的研究者也已经将海洋光学光谱仪用于地球和太空的研究中。更多详情,请点击www.oceanopticschina.cn。 关于海洋光学(Ocean Optics)和豪迈(HALMA): 总部位于美国佛罗里达州的海洋光学(www.OceanOpticsChina.cn)是世界领先的光传感和光谱技术解决方案提供商,为您提供测量和研究光与物质相互作用的先进技术。海洋光学在亚洲与欧洲设有分部,自1992年以来,在全球范围内共售出了近20万套光谱仪。海洋光学拥有庞大的产品线,包括光谱仪、化学传感器、计量仪器、光纤、薄膜和光学元件等等。洋光学的产品在医学和生物研究、环境监测、科学教育、照明及显示等领域应用广泛,公司隶属英国豪迈集团。创立于1894年的豪迈(HALMA www.halma.cn)是国际安全、健康及传感器技术方面的领军企业,伦敦证券交易所的上市公司,在全球拥有3700多名员工,约40家子公司。豪迈目前在上海、北京、广州、成都和沈阳设有代表处,并且已在中国开设多个工厂和生产基地。

  • 【原创】贝尔德DV6光谱仪光学系统校正部分的维修

    [em01] 大家好,我是做光谱分析的,对维修积累了一点点经验,写出来与大家共享,并请大侠指点!如有更好的建议请回复:lanjing5180@sina.com或13921938976于先生。因为时间匆忙,文章中的图还未画好,请大家见谅。关于DV6光学校正系统的维修绝大多数光谱仪都是真空型的,真空型的光谱仪对短波长元素的分析精度大大提高。光谱仪的分析准确性受多种因素影响。由于光谱仪的光室需要恒温,因此对光谱室要求加装空调以保证光谱仪的分析。当环境温度变化时,光谱仪的入射光路上的入射狭缝和出射狭缝的相对位置就会发生偏移,此时需要通过狭缝校正/光学系统校正调整入射狭缝,保证激发光能全部落在光栅中心,经分光后通过出射狭缝照射到光电倍增管上检测出元素含量。光学系统校正在实验室温度控制恒定时可以隔一段时间做一次,但在环境温度变化较大时或仪器刚开机时需要经常做。一般情况下光谱仪的狭缝位置不会发生很大偏移,因此在转动狭缝调节旋钮时总是集中在某一区域。狭缝校正调节部分与光谱仪的真空室相连,由于仪器的使用时间较长,导致调节部分丝杠螺纹磨损,在进行光学系统校正时就会出现真空室漏气。由于光谱仪的真空需要保持在10毫乇以下,当真空度超过60毫乇时光谱仪的高压开关就会跳闸,无法再进行分析样品。因此必须要对狭缝校正调节部分进行维修,保证仪器的正常工作。由于市场上没有现成的备件可售,因此无法买到现成的备件。经过咨询,可以采用螺旋测微器进行改制。首先要寻找到一个螺旋测微器,可以是旧的,但要保证螺纹部分良好,旋动正常。首先将螺旋测微器拆开,取出中间的螺纹丝杠和轴套。将丝杠按下述尺寸进行加工:原尺寸:新尺寸:对光谱仪部分的操作:1.关闭光谱仪,打开光谱仪上侧的盖板,松开光学系统调节旋钮的固定螺丝,拔出调节器;2.打开光室上的真空卸除阀门,使光室处于与大[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp]气相[/url]通状态;3.拆开光谱仪左侧盖板的固定螺丝,将左侧盖板移开;4.松开样品台部分与光室的螺丝,并在原处做好标记,将样品台整体移动90度位置;5.松开光室的螺丝,将光室慢慢打开;6.取下丝杠顶端与入射狭缝连接弹簧,并将调节旋钮顶端的卡簧取下;7.反方向转动光学系统调节旋钮,将丝杠取出;8.松开调节丝杠的固定支架上的两颗螺丝,取下固定支架;9.将固定支架上的轴套取下,换上新轴套,并在接头处均匀的涂上一层密封脂;10.将支架上的密封圈取下,涂上密封脂并装回原处,将支架重新装到光室上;11.将新丝杠的螺纹表面均匀的涂上少许密封脂,保证丝杠与轴套之间的密封,将丝杠装进轴套内;12.在丝杠顶端重新装上连接卡簧,并将入射狭缝连接弹簧与丝杠顶端的卡簧连接上;13.在光室密封圈周围均匀的涂上一层密封脂,关闭光室,并按拆卸的位置重新对好位置,并将固定螺丝旋紧,移动样品台至原位置,并固定好定位螺丝;14.装上调节器外侧轴套,并轻轻的来回转动几圈,以确保调节丝杠转动平滑;15.关闭光室上的真空卸除阀,接通光谱仪的电源,启动真空泵,开始抽真空。等到抽真空约15分钟后,在慢慢松开光室的固定螺丝,靠气压差将光室顶住;16.重新将光谱仪的左侧盖板和上侧盖板装回原处,并将调节旋钮装上;17.打开光谱仪的光源开关,MC20开光,当真空度至60以下时打开高压开关,继续抽真空至10毫乇以下;18.启动分析软件,进行光学系统校正,由于事先做好定位,一般光学系统的偏差不是很大。最简单的方法是用一块样品在光谱仪上激发,观察铁基强度与维修前的差别,然后逐渐调整调节旋钮,再进行激发,找到入射狭缝的大致位置。首先反时针方向转到半波长50的位置,记下读数,再顺时针方向转过100再转会50,记下读数,并将此读数输入计算机中。如果在此找不到铁基的最大吸收峰,则将调节旋钮向同一方向转动1000(DV6光谱仪的光学系统调节器只有三位读数),再进行光学系统校正;19.做好光谱仪光学系统校正后进行标准化,再进行控样校正,然后分析样品。整个光学系统调节部分维修要注意打开光室要格外小心,防止灰尘、水气进入。同时在关好光室抽真空时要先将螺丝紧上再松开,以免造成螺丝受力不均导致光室密封不好。再一个由于DV6是直射光路,样品的位置变化对整个光路有很大影响,因此一定要将样品台的位置固定好,以免发生偏移。通过维修DV6光谱仪在进行光学系统校正时不会出现真空泄漏,高压开关跳闸的情况了。同时使光室的真空度保证在5毫乇,使分析结果稳定性增加。

  • 海洋光学光纤光谱仪QE65000的各部分详解

    海洋光学光纤光谱仪QE65000的各部分详解

    SMA905连接器精密的SM905连接器确保了光谱仪入射狭缝和光纤的连接完全对准。海洋光学同时也提供光纤适配器。比如SMA-ST适配器和SMA-FC适配器。固定的入射狭缝USB4000用户配置光谱仪的另一个可选组件是不同宽度的入射狭缝。入射狭缝是一个矩形孔径,高1毫米,宽5到200微米。宽度决定了进入光谱仪的光通量,狭缝是永久固定的,必须由海洋光学的技术人员来更换。也可以不指定狭缝,使用不同芯径的光纤作为光谱仪的入射孔径。狭缝安装在SMA905连接器的内侧。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/03/201203180956_355526_2185349_3.jpg

  • 海洋光学属不属于宽谱段光线光谱仪???

    偶尔看到宽谱段光线光谱仪这个文献,不知道海洋光学属不属于宽谱段光线光谱仪??? 为满足野外现场矿物分析、遥感地而验证光谱分析等的需要,研制了实现光谱覆盖范围在400~2 500nm的宽谱段光纤光谱仪,介绍了仪器研制过程中的光学、机械与电子学设计.光学系统采用了光栅分光的水平反射式光路,对于不同的光谱探测谱段,采用了三路线阵探测器在光谱面的3个方向立体交错放置进行探测;用CPLD(complex prograrnmable logic device)实现对三路线阵光电器件时序逻辑信号的发生与驱动;采用14位高速ADC进行数模转换;采用USB2.0实现通讯.仪器体积小、光谱分辨率高、信号质量和测量速度等方面均达到了满意效果,测试结果表明,仪器实现了宽谱测量,光谱数据理想。

  • 海洋光学推出全新宽光谱可见光源BluLoop实现平衡光谱输出

    海洋光学推出全新宽光谱可见光源BluLoop实现平衡光谱输出

    海洋光学推出全新宽光谱可见光源BluLoop实现平衡光谱输出BluLoop光源是一款基于LED的袖珍型光源,在可见光范围内(400-700纳米)可以实现平衡的光谱输出。BluLoop与小型光谱仪、光纤和取样附件搭配,可用于颜色和反射系数测量以及通用的可见光-近红外光谱测量。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/12/201212191313_413839_2432394_3.jpgBluLoop的四个LED灯管包裹在一个结实的小型外罩里。与卤钨光源不同的是,BluLoop能够在可见的范围内进行“更稳定”光谱输出,从而产生更加可靠的结果,特别是针对颜色分析。此外,BluLoop可以提供一种更加稳定的光谱分配,以大大减少仪器的杂散光。它的功率输出与标准的卤钨灯光源不相上下。

  • 海洋光学光谱仪登陆火星显身手

    海洋光学光谱仪登陆火星显身手

    这几天好奇号登陆的新闻很火爆,大家别忘了幕后英雄之一——海洋光学!海洋光学光谱仪登陆火星显身手2012-08-08 17:37:04 美通社 【大 中 小】 上海2012年8月8日电 /美通社亚洲/ -- 海洋光学(www.oceanoptics.com) HR2000光谱仪搭建的LIBS系统顺利完成八个月的太空之旅抵达火星。美国国家航空和航天管理局(NASA)于2011年11月发射了装载有海洋光学HR2000定制光谱仪的火星科学实验车 -- “好奇”号火星探测车,抵达后将对火星表面土壤成分进行探测。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/08/201208081859_382524_2391305_3.jpg (下载高清晰图片:http://halmapr.com/oo/Landing2012.jpg) “好奇”号火星探测车上装有最先进的火星表面探测科学仪器,该探测车重约1吨,拥有最大的有效荷载。采用从未尝试过的复杂着落程序,该探测车穿过火星大气的降落过程大约7分钟。为了抵抗太空穿越和降落的严酷环境,定制的海洋光学光谱仪可以应付极端的温度变化、辐射、撞击和震动。 经历大约14分钟紧张的等待之后(该时间为信号从火星传到NASA任务控制器所需的时间),NASA确认“好奇”号完好无损地成功着陆。不久,它发回了其着陆地 -- 盖尔陨石坑表面的第一张照片。当“好奇“号到达Mount Sharp(海拔4,800米)后,海洋光学的光谱仪开始执行任务,进行数据采集。 采用激光诱导击穿光谱(LIBS)方法三套模块化的HR2000高分辨微型光纤光谱仪对火星岩石和土壤成分进行分析。三台光谱仪配置的波长范围分别为240-336nm,380-470nm,470-850nm。由于许多元素的谱线分布涵盖以上三台光谱仪的光谱范围,因此在光谱仪的使用上进行了设计简化。 此前,NASA的研究者已经将海洋光学光谱仪用于地球和太空的研究中。名为ALICE的海洋光学定制光谱仪在探测月球表面是否存在水冰的LOROSS任务中发挥了很大的作用。另外,NASA宇航员Scott Parazynski及其团队曾带着海洋光学的Jaz光谱仪登上了珠穆朗玛峰顶,在极限高度对太阳辐射进行测量。 关于海洋光学(Ocean Optics)和豪迈(HALMA): 总部位于美国佛罗里达的海洋光学(www.OceanOpticsChina.cn)是世界领先的光传感和光谱技术解决方案提供商,为您提供测量和研究光与物质相互作用的先进技术。海洋光学在亚洲与欧洲设有分部,自1992年以来,在全球范围内共售出了近20万套光谱仪。海洋光学拥有庞大的产品线,包括光谱仪、化学传感器、计量仪器、光纤、薄膜和光学元件等等。洋光学的产品在医学和生物研究、环境监测、科学教育、娱乐照明及显示等领域应用广泛,公司隶属英国豪迈集团。创立于1894年的豪迈(HALMA www.halma.cn)是国际安全、健康及传感器技术方面的领军企业,伦敦证券交易所的上市公司,在全球拥有4000多名员工,约40家子公司。豪迈目前在上海、北京、广州、成都和沈阳设有代表处,并且已在中国开设多个工厂和生产基地。 欲了解最新豪迈中国新闻并订阅 RSS,请访问豪迈中国新闻博客: http://halmapr.com/news/halmacn/。您也可以通过下面的链接访问公司英语新闻博客:http://halmapr.com/news/oceanoptics/。

  • 【求助】Maxx光谱仪 使用液氩 标准化 还是通不过。

    高手们,我现在把气管全部清洗了一次(用气枪吹的),包括两个瓶子,连接高纯氩气 那个铜管也用肥皂水认真试了,不漏气,电击距离3.4mm也确认无误,光学镜片也用软布擦干净了。一切ok,使用了人家光谱仪上拆下的高纯氩气,人家可以正常激发,我这里就不可以,RH18标准话不过,值只有1W~2W,我记得没错的话应该在4W~5W。最后勉强在17000~18000之间激发五点 就过去了,但是出现了N个错误,E文看不懂了。最终使用测试铝材料类型标准化,可以激发点,[color=#DC143C]但是出来的数值校准之间偏大,校准之后晓伟偏大[/color],始终与标准值偏移很多;最后测试样品,按理在2.1~2.8,结果在0.018左右。使用液体高纯氩也一样的结果?我郁闷了,难道真的是设备坏了吗?[size=4][color=#DC143C]红字部分没有看懂!呵呵[/color]![/size]

  • 红外光谱仪需要放到光学平台上么?

    刚刚到李灿院士课题组网站上逛了逛,看了看他们的仪器(http://www.canli.dicp.ac.cn/sysb.htm),发现他们的红外光谱仪都是放在光学平台上的,而我们课题组都是放到实验台上的,请问红外光谱仪有必要放到光学平台上么?

  • 海洋光学高分辨率近红外光谱仪扩展了波长测量范围

    海洋光学推出了新款小型近红外光谱仪NIRQuest512-1.9 。这款高分辨率近红外光谱仪NIRQuest512-1.9的响应范围可达1100-1900纳米,从粮食生产和化学处理的变化监测到为半导体装配和医疗进行激光特征分析,该光谱仪可应用于各种领域。NIRQuest512-1.9配置具有很高的稳定性,512像素Hamamatsu InGaAs线阵探测器,适用于多种光栅和光具座,用以优化1100至1900纳米之间的性能。标准的NIRQuest512-1.9光栅常数为150线/毫米,25微米的入射狭缝,以及一个非荧光长波通滤光器配置,可传输1000纳米以上的波长。该滤光器有助于缓和二阶效应。NIRQuest512-1.9外部配有一个硬件,通过该硬件,在出现外部情况时,用户可以通过外部触发获取相应数据信息,或者在数据获得之后再次引起触发。光谱仪操作通过SpectraSuite软件来控制,该软件是一个基于Java的模块化光谱学平台。NIRQuest的低沉噪声让其具备集成光谱仪的潜力(或者将光谱仪中的探测器暴露在光线下),从而延长使用时间,这在光线暗的环境中非常有用。满信号条件下的信噪比在每100毫秒积分时间内大于15000:1。因此,在对敏感性要求极高的应用环境中可以实现高效操作模式。

  • 海洋光学推出小型模块化拉曼光谱仪

    海洋光学新近推出Apex785拉曼光谱仪,该产品是精英系列高性能光谱仪、光源和组件的第一款产品。Apex是一款小型模块化光谱仪,其性能可与台式仪器相媲美。Apex拥有极高的分辨率和出色的灵敏度,可实现超高性能。http://www.oceanoptics.cn/system/files/imce/press/20121227_apex_PR_shot.jpgApex从根本上解决了只能从高灵敏度和高分辨率中二选一的问题。Apex光谱仪采用独一无二的光学设计和高通量虚拟狭缝技术(HTVS),解决了灵敏度和分辨率之间的冲突问题。Apex较高的分辨率能够更好地分辨拉曼光谱,解析精细光谱结构。其高灵敏度可实现更短的积分时间、更快的测量速度和更低的激光激发功率,以使样本降解程度降至最低。“自从二十年前我们推出第一款小型光谱仪开始,海洋光学已经是模块化光谱解决方案领域的世界领军企业。”海洋光学总裁Richard Pollard说,“Apex光谱仪和精英系列产品的问世,展现了我们为保持行业领先地位所必备的创新能力。”Apex光谱仪的推出代表了行业领先的精密化技术创新,与海洋光学开创的基于应用环境的模块化灵活方法的完美结合。海洋光学通过将技术与应用环境结合,帮助客户更有效地解决问题,寻求疑难研究问题的答案。

  • 直读光谱光学系统手动描迹的原理

    直读光谱光学系统手动描迹的原理

    【为什么要进行直读光谱光学系统的描迹功能】: 入射狭缝是分光系统的重要组成部分,由于环境的温度、湿度及震动的影响,引起入射狭缝的漂移,直接影响光谱仪的照度和分辨率。入射狭缝一般为20微米左右,通常安装在一个带有螺杆的驱动装置上,转动鼓轮带动螺杆移动,可将确定入射狭缝的中心位置。【直读光谱光学系统手动描迹的原理】: 转动描迹鼓轮,检测器记录下选定通道的光强,光强呈钟形分布(如图所示)。为定位更准确,不是直接找光强的最大值(Point1),而是选定距离最大值等距离的两点(Point3、Point4),然后计算平均值,确定入射狭缝的中心位置(Point6)。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/01/201701191700_667443_1841897_3.png

  • 海洋光学光纤光谱仪HR4000和HR2000+的各部分详解

    海洋光学光纤光谱仪HR4000和HR2000+的各部分详解

    SMA905连接器精密的SM905连接器确保了光谱仪入射狭缝和光纤的连接完全对准。海洋光学同时也提供光纤适配器。比如SMA-ST适配器和SMA-FC适配器。固定的入射狭缝HR4000用户配置光谱仪的另一个可选组件是不同宽度的入射狭缝。入射狭缝是一个矩形孔径,高1毫米,宽5到200微米。宽度决定了进入光谱仪的光通量,狭缝是永久固定的,必须由海洋光学的技术人员来更换。也可以不指定狭缝,使用不同芯径的光纤作为光谱仪的入射孔径。狭缝安装在SMA905连接器的内侧。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/03/201203181007_355533_2185349_3.jpg

  • 海洋光学光纤光谱仪USB4000和USB2000+的各部分详解

    海洋光学光纤光谱仪USB4000和USB2000+的各部分详解

    SMA905连接器精密的SM905连接器确保了光谱仪入射狭缝和光纤的连接完全对准。海洋光学同时也提供光纤适配器。比如SMA-ST适配器和SMA-FC适配器。固定的入射狭缝USB4000用户配置光谱仪的另一个可选组件是不同宽度的入射狭缝。入射狭缝是一个矩形孔径,高1毫米,宽5到200微米。宽度决定了进入光谱仪的光通量,狭缝是永久固定的,必须由海洋光学的技术人员来更换。也可以不指定狭缝,使用不同芯径的光纤作为光谱仪的入射孔径。狭缝安装在SMA905连接器的内侧。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/03/201203181016_355541_2185349_3.jpg

  • 《光学光谱入门手册》 + 光谱学堂,让您真正成为光谱专家

    《光学光谱入门手册》 + 光谱学堂,让您真正成为光谱专家

    光谱知识大全——《光谱入门手册》 如果您对光谱领域感兴趣,却又苦于没有好的入门课程;或已不满足于仅仅是一个普通的光谱仪使用者,而是希望拓展更多的功能,将仪器用到极致;甚至将来会搭建光谱系统,那就一定不能错过这本免费的《光学光谱入门手册》。 这里将会系统地介绍:1、光栅是如何进行分光的;2、光谱仪的结构及原理;3、哪些因素会影响光谱仪的性能;4、如何选择合适的光谱仪。系统的线下培训——光谱学堂 为了达到更好的效果,您也可结合HORIBA近期举办的线下培训课程——光谱学堂,该课程将由产品专家为您由浅及深地介绍光学基本知识、常用的光谱技术以及一些新的光谱技术;并同时介绍常用的元素分析、粒度表征等技术,让您从零基础一跃成为光谱技术达人。 除了技术讲解以外,我们还特地增设了就业指导环节,将由HORIBAScientific的欧美产线中国区总经理濮玉梅女士从企业(招聘方)角度为大家讲解如何规划职业、选择企业、撰写简历、成功面试等,帮助您更好地应对未来职场发展。时间:2014年5月19-21日地址:上海市天山西路1068号联强国际广场A栋1层D单元查看详情:http://www.instrument.com.cn/netshow/SH100344/news_129568.htm课程预告:拉曼课堂 时间:2014年7月28日-8月1日 上海http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2014/04/201404181112_496595_345_3.jpg《光学光谱入门手册》免费下载 《拉曼光谱入门手册》免费下载《ICP光谱入门手册》免费下载

  • 直读光谱光学部分

    各位如果知道直读光谱光学部分知识,请上传图片和各部分的作用,大家一起讨论!相互学习!

  • 海洋光学高分辨率近红外光谱仪扩展了波长测量范围

    海洋光学高分辨率近红外光谱仪扩展了波长测量范围

    海洋光学高分辨率近红外光谱仪扩展了波长测量范围新款小型近红外光谱仪NIRQuest512-1.9 。这款高分辨率近红外光谱仪NIRQuest512-1.9的响应范围可达1100-1900纳米,从粮食生产和化学处理的变化监测到为半导体装配和医疗进行激光特征分析,该光谱仪可应用于各种领域。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/12/201212191311_413838_2432394_3.jpgNIRQuest512-1.9配置具有很高的稳定性,512像素Hamamatsu InGaAs线阵探测器,适用于多种光栅和光具座,用以优化1100至1900纳米之间的性能。标准的NIRQuest512-1.9光栅常数为150线/毫米,25微米的入射狭缝,以及一个非荧光长波通滤光器配置,可传输1000纳米以上的波长。该滤光器有助于缓和二阶效应。NIRQuest512-1.9外部配有一个硬件,通过该硬件,在出现外部情况时,用户可以通过外部触发获取相应数据信息,或者在数据获得之后再次引起触发。光谱仪操作通过SpectraSuite软件来控制,该软件是一个基于Java的模块化光谱学平台。NIRQuest的低沉噪声让其具备集成光谱仪的潜力(或者将光谱仪中的探测器暴露在光线下),从而延长使用时间,这在光线暗的环境中非常有用。满信号条件下的信噪比在每100毫秒积分时间内大于15000:1。因此,在对敏感性要求极高的应用环境中可以实现高效操作模式。

  • 海洋光学推出新型高通量光谱仪Ventana系列

    海洋光学(Ocean Optics)新推出Ventana系列高处理量光谱仪,扩展了Elite系列高性能模块化光谱仪的产品组合(www.elitespectrometers.com)。Ventana光谱仪的光具座配置有超高的采集效率以及高效的体相位全息光栅,为低光度应用提供无可比拟的灵敏度和处理能力。 预配置的Ventana光谱仪可用于532nm和785nm激发波长的拉曼光谱以及通用的可见光-近红外光谱。Ventana灵敏度高、体积轻巧,为寻求高性价比的传统集成系统替代方案的科研人员、OEM原始设备制造商和系统集成商提供了一个理想的选择。Ventana非常适合应用于生命科学、制药、材料研究等领域。785nm的Ventana系统拥有250-2000cm-1的波束范围和10cm-1的分辨率;532nm拉曼系统波数范围为35-4300cm-1,分辨率为20cm-1。专用于荧光测量的可见-近红外Ventana光谱仪拥有430-1100nm的光谱范围及4.0nm的分辨率(FWHM)。同时,785nm拉曼光谱的Ventana光谱仪可配置集成的激光器和可移动的光学采集组件,以实现最高的光通量。此外,海洋光学可提供例如激光、探头和软件等全套拉曼光谱采样系统。http://www.oceanoptics.cn/system/files/imce/press/20130315_ventana.jpg

  • 分光测色仪的光学设计

    光学系统是分光测色仪的核心部分,有人以光谱仪基本原理和光学设计理论为基础,以便携化、低成本、且满足设计要求的光谱范围和分辨率为具体设计目标,用光学软件对该系统进行模拟和优化,得出研究结:设计的系统光谱范围为360nm~740nm,光谱分辨率为10nm、F数为5.25、光谱展开为44.1mm、系统体积约80mm×69mm×62mm,满足精度高、体积小及成本低等设计要求。光学系统结构是便携式测色仪中的核心部分,它设计的好坏直接影响[url=http://www.xrite.cn/categories/][color=#000000]测色仪[/color][/url]的整体性能,其中光谱分辨率是衡量该系统质量好坏最重要的评价标准。

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