海洋光学(Ocean Optics)作为微型光纤光谱仪的发明者,提供了多种高性能的荧光光谱仪,广泛应用于科研、工业和环境监测等领域。高灵敏度与高动态范围:采用高性能 CCD 探测器,量子效率高达 90%,信噪比可达 1000:1。便携性与灵活性:微型设计,便于集成到实验室和现场检测设备中。快速数据采...
HR4系列光谱仪具有快速采集、低杂散光和出色的热稳定性,适用于从血浆监测到DNA/RNA分析的应用。HR4结构紧凑、坚固耐用,具有增强的电子元件和出色的热波长稳定性,可确保在苛刻环境中提供可靠的性能。HR4型号涵盖190-1100nm波长范围内的UV-Vis、Vis-NIR和UV-NIR选项,可选择狭缝宽度尺寸,以帮助用户管理通量和光学分辨率。HR4光谱仪与SMA905端接的光源和附件兼容,允许用户针对不同应用优化设置。凭借其高分辨率性能和热稳定性,HR4允许用户监测样品响应中较小的光谱差异。例如,HR4是半导体制造中光学发射光谱应用的不错选择,在这些应用中,保持识别不同光谱峰的准确性对于某些工艺至关重要。每台HR4光谱仪都配有OceanDirect,这是一款功能强大的跨平台软件开发套件,带有应用程序编程接口。OceanDirect为用户提供了优化光谱仪性能、访问关键数据进行分析以及启用高速平均模式的能力,该功能适用于新型号的海洋光学光谱仪,可显著提高光谱仪的信噪比性能。海洋光学的USB系列光谱仪因其高性能和灵活性,在科研和工业应用中得到了广泛的应用和高度评价。山西便携式近红外光谱仪海洋光学供应商
海洋光学ST系列拥有小巧便携的设计:整体设计紧凑、小巧,体积为 42.1mm(宽)x 40.3mm(长)x 26.6mm(高),重量* 70.4g,占用空间小,便于携带和在空间有限的环境中使用,例如实验室的有限空间、现场检测等场景。灵活的配置可以多波段选择:ST 系列有紫外波段(Ocean ST UV)、可见光(Ocean ST VIS)和近红外波段(Ocean ST NIR)三个配置,可根据不同的应用需求选择合适的波段范围,应用灵活多。可更换狭缝:可更换的狭缝设计允许用户根据实际情况灵活地调整光学分辨率和光通量。当光信号较强且对光谱仪分辨率要求较高时,可选择宽度较小的狭缝;对于光信号较弱的应用,则选择更宽的狭缝以允许更多的光进入光谱仪。新疆模块化光谱仪海洋光学网站海洋光学的高分辨率光谱仪可以提供更详细的光谱数据,有助于区分接近的荧光峰 。
MAYA2000PRO是海洋光学(Ocean Optics)推出的一款高性能光谱仪,它在多个方面与其他光谱仪相比具有独特的优势。MAYA2000PRO采用背照式2DFFT-CCD探测器,具有高达90%的量子化率,这比许多其他光谱仪使用的前照式CCD探测器具有更高的灵敏度。光谱范围可覆盖175-1100纳米,这比一些其他光谱仪的光谱范围更广。光学分辨率可达到~0.035纳米(FWHM),这取决于光栅的刻数和狭缝的大小,提供了比许多其他光谱仪更高的分辨率。具有高动态范围,这使得它能够在同一测量中同时检测弱信号和强信号。
每台Ocean ST微型光谱仪都配有OceanDirect,这是一个强大的跨平台软件开发工具包(SDK),具有应用程序编程接口 (API)。通过其例程库,海洋光学直接为用户提供了调整光 谱仪参数和访问关键数据并进行分析的能力。可以通过 OceanDirect连接至光谱仪、设置诸如积分时间等采集参数, 并采集光谱。通过将OceanDirect集成至您自己的软件应用程序中,就可以控制光谱仪和设备。测量技术:吸光度测量;颜色测量;辐照度应用领域:教育与科研;制造业;医疗与生命科学HR系列光谱仪与Ocean Optics的SpectraSuite软件兼容,该软件提供了强大的数据采集和分析功能 。
海洋光学SR系列光谱仪通过USB接口与计算机连接,易于集成到各种系统中,支持多种操作系统。软件支持:Ocean Optics提供SpectraSuite软件,该软件提供了强大的数据采集和分析功能。应用广:SR系列光谱仪适用于多种应用,包括化学分析、生物医学、环境监测、材料科学和工业过程控制等。用户友好:这些光谱仪的操作界面直观,用户可以通过简单的软件界面进行光谱数据的采集和分析。高灵敏度:SR系列光谱仪采用了高性能的探测器,如CCD或InGaAs,提供了高灵敏度的测量能力。低杂散光:这些光谱仪具有低杂散光性能,这有助于提高测量的准确性和可靠性。SR系列光谱仪因其高性能和灵活性,在科研和工业应用中得到了广泛的应用和高度评价。通过这些光谱仪,用户可以获取有关样品分子结构和化学成分的重要信息,从而在材料科学、化学分析、生物医学和环境监测等领域中取得突破性的研究成果。USB系列光谱仪具有低杂散光性能,这有助于提高测量的准确性和可靠性 。江西模块化光谱仪海洋光学哪家好
SR光谱仪的波长范围通常覆盖从200纳米到1100纳米,适用于紫外到可见光以及近红外区域的测量 。山西便携式近红外光谱仪海洋光学供应商
解读NIR光谱数据中的特征峰是近红外光谱分析的关键步骤,这有助于识别和定量样品中的化学成分。以下是一些基本的步骤和方法:理解光谱特征:首先,需要了解不同化学键和分子在特定波长下的吸收特性。例如,C-H键在近红外区域通常有特定的吸收峰。预处理光谱数据:在分析之前,通常需要对光谱数据进行预处理,以消除噪声和基线漂移。预处理方法包括基线校正、平滑处理、标准正态变量变换(SNV)和多元散射校正(MSC)。识别特征峰:通过观察光谱图,可以识别出特定波长下的吸收峰。这些峰对应于样品中特定化学成分的吸收特征。波长与化学成分的对应:将识别出的特征峰与已知的化学成分数据库进行对比,以确定样品中可能存在的化学成分。山西便携式近红外光谱仪海洋光学供应商
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