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紫外和近红外波段特点:BladeCam2-XHR-UV 支持 190 nm 至 1150 nm 的波长范围,适用于紫外和近红外波段。应用:适用于紫外激光器(如 355 nm Nd:YAG 激光器)和近...
DataRay中红外(MIR/FIR)光束分析仪一览(**型号:WinCamD-IR-BB)关键参数•传感器:VOx微测热辐射计,无斩波器/无TEC•波长:2–16µm(覆盖CO₂、QCL、OPO等所...
手持式光谱仪和台式光谱仪虽然都属于光谱分析仪器,但它们在设计、性能和应用方面有较大的区别。手持式光谱仪体积小、重量轻,便于携带和现场使用,非常适合需要在不同地点进行快速检测的场合。而台式光谱仪通常体积...
在选择光谱仪供应商时,一系列关键因素需要被细致考量,以确保选择能够满足您的需求和期望:供应商的信誉和市场声誉:这是评估供应商的首要因素。您可以通过研究供应商的历史业绩、客户反馈、在线评价以及其在行业中...
BladeCam2-XHR-UV 适用的应用领域BladeCam2-XHR-UV 是一款高分辨率、紧凑型光束质量分析仪,适用于多种应用场景。以下是其主要应用领域:1. 紧凑型光学系统特点:BladeC...
DataRay中红外(MIR/FIR)光束分析仪一览(**型号:WinCamD-IR-BB)关键参数•传感器:VOx微测热辐射计,无斩波器/无TEC•波长:2–16µm(覆盖CO₂、QCL、OPO等所...
光束质量分析仪的测量精度是通过多种方法和措施来保证的,以下是一些关键因素和方法:1. 光斑宽度测量误差控制理论分析:光斑宽度测量误差对光束质量参数(如光束质量因子 M2、远场发散角、束腰半径等)的影响...
M²(光束质量因子)是评估激光光束质量的一个关键参数,它表示激光光束与理想高斯光束的接近程度。M² 测量在激光器研发中具有极其重要的意义,以下是具体说明:1. 评估光束质量定义:M² 是光束质量因子,...
近红外光谱仪的性能评估还可以通过其他几个指标来进行:信噪比:衡量仪器区分信号与背景噪声的能力,对于提高测量的可靠性至关重要。线性范围:指仪器能够准确测量的浓度范围,对于确保测量结果的准确性具有指导意义...
傅里叶变换红外光谱仪(FTIR)能够通过检测蛋白质分子中不同化学键的伸缩和弯曲振动来确定蛋白质的二级结构。蛋白质的二级结构包括α-螺旋、β-折叠、β-转角和无规则卷曲等,这些结构通过氢键连接盘旋形成。...
光束特性光束半径或直径范围:确定要测量的光束半径或直径范围,以及所需的测量精度。光束形状:考虑光束是否接近高斯分布,或者具有复杂的形状,如二极管条的输出。光功率范围:确定光功率范围,是否需要大动态范围...
光束质量分析仪的实时监测功能的重要性光束质量分析仪的实时监测功能在许多应用场景中具有极其重要的意义。它能够提供即时的光束质量反馈,帮助用户快速调整和优化激光系统。以下是实时监测功能的重要性及其具体应用...
近红外光谱仪和紫外可见光谱仪是光谱分析领域的两大支柱,它们各自在波长覆盖、应用场景和操作原理上展现出独特的特点和优势:波长范围的差异:紫外可见光谱仪专注于200至800纳米的波长范围,这一区间的光谱分...
WinCamD-IR-BB特点:适用于 2 µm 至 16 µm 波长范围的中远红外光束分析。640×480 分辨率,17 µm 像素尺寸,有效成像面积 10.9 mm×8.2 mm。高信噪比,超过 ...
光源与 Ocean SR4 光谱仪的兼容性良好,Ocean SR4 光谱仪与海洋光学的多种光源兼容,能够满足从紫外到近红外范围内的各种光谱测量需求。这种兼容性使得 SR4 光谱仪能够广泛应用于等离子体...
对光谱仪的性能进行评价,可以从以下几个关键维度进行细致考量:分辨率:作为衡量光谱仪分辨能力的指标,分辨率决定了仪器区分邻近波长的能力。通过测量一系列已知波长的标准样品,我们可以计算峰宽与峰高之间的比值...
光谱仪的光源是其分析能力的基石,多种类型的光源各具特点,适用于不同的分析需求:白炽灯:白炽灯提供连续光谱,覆盖从可见光到红外的波长。尽管其光谱分布并不完全均匀,且红外和紫外成分较高,但通过适当的滤波处...
如何选择合适的海洋光学光谱仪校准光源型号选择合适的校准光源型号需要考虑光谱仪的波长范围、应用需求以及预算等因素。以下是海洋光学提供的几种主要校准光源型号及其特点,帮助您做出合适的选择:1. 汞氩灯(H...
海洋光学微型光谱仪的灵敏度因具体型号而异,以下是部分型号的灵敏度参数:表格复制型号灵敏度参数FlameCCD像素井深约为160,000个光子,提供400:1的信噪比(S:N)。通过信号平均技术,可进一...
数据记录与分析数据记录:实时监测功能可以记录光束质量的实时数据,便于后续分析和统计。这些数据可以用于评估激光系统的性能,优化操作参数,提高生产效率。统计分析:通过记录最小值、最大值、平均值和标准偏差等...
光谱仪的校准是确保其测量准确性的重要环节,涉及多种专业方法:波长校准:采用具有明确已知波长的标样,如气体放电灯或光栅标样,对光谱仪的波长刻度进行精确校准。通过与这些标样的光谱特征进行细致比对,可以验证...
应用***食品与农业:用于水果和谷物中的水分检测、水果成熟度检测等。环境监测:检测水质中的有机污染物、土壤成分分析等。制药行业:用于药物成分的化学浓度测量、质量认证等。材料科学:分析材料的化学成分和结...
光谱仪的光源是其分析能力的基石,多种类型的光源各具特点,适用于不同的分析需求:白炽灯:白炽灯提供连续光谱,覆盖从可见光到红外的波长。尽管其光谱分布并不完全均匀,且红外和紫外成分较高,但通过适当的滤波处...
连续和脉冲激光轮廓分析WinCamD-LCM 广泛应用于连续光(CW)和脉冲激光的轮廓分析。其高分辨率和高帧率使其能够实时监测光束的动态变化,适用于激光加工、医疗激光和光通信等领域。4. 激光系统的实...
傅里叶变换红外光谱仪(FTIR)的解析需要特定的实验技巧和数据分析方法。例如,需要对光谱进行基线校正、去卷积以及二阶导数拟合等处理,以确定各个子峰与二级结构的对应关系,并根据各子峰面积百分比计算各部分...
光谱仪,这一精密的科学仪器,通过测量光的波长和强度,已在多个领域内发挥着不可或缺的作用。以下是光谱仪应用的几个关键领域:光谱成像:结合成像技术,光谱仪能够捕获物体在不同波长下的光谱图像。这种技术使得在...
对光谱仪的性能进行评价,可以从以下几个关键维度进行细致考量:分辨率:作为衡量光谱仪分辨能力的指标,分辨率决定了仪器区分邻近波长的能力。通过测量一系列已知波长的标准样品,我们可以计算峰宽与峰高之间的比值...
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...
DataRay WinCamD-IR-BB 中远红外光束质量分析仪产品概述WinCamD-IR-BB 是一款专为中波红外(MWIR)和远红外(FIR)波段激光设计的光束质量分析仪,覆盖波长范围从 2 ...
OceanSR2将速度(积分时间10μs)与信噪比(380:1)结合,提供了功能多样的应用,无需权衡取舍性能。OceanSR2光谱仪非常适用于激光表征、等离子体监测和吸光度测量等应用,可充分体现出该仪...
2025.11.14 山西FX UV-VIS海洋光学设备
2025.11.14 北京ST VIS海洋光学供应商
2025.11.14 山西深紫外光谱仪海洋光学测量系统
2025.11.14 河南STS-VIS海洋光学供应商
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2025.11.13 青海中红外ATR光谱仪海洋光学供应商
2025.11.13 江西深紫外光谱仪海洋光学厂商
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2025.11.13 重庆NIRQuest系列海洋光学厂商