应用领域生物医药:用于低浓度吸收光谱测量。材料科学:用于材料的透射/吸收测量。环境监测:用于水质和大气成分检测。工业过程控制:用于在线监测化学反应。照明和显示:用于 LED 的光谱光度及颜色测量。OEM 应用:适合需要高重复性和稳定性的在线监测应用。优势高信噪比和动态范围:确保在低光强和高光强条件下...
海洋光学HR系列是Ocean Optics公司推出的高分辨率光纤光谱仪。这些光谱仪以其高分辨率、快速采集和低杂散光性能而受到青睐,适用于多种不同的应用需求。分辨率可达到亚纳米级,能够识别样品峰之间较小的光谱差异。Ocean HR系列的积分时间可快至微秒级别,这使得它非常适合于需要快速响应的应用。具有低杂散光性能,这有助于提高测量的准确性和可靠性。具有出色的热稳定性,即使在环境条件发生变化时,也能确保光谱数据的可靠性。可覆盖190-1100 nm的波长范围,特别适用于半导体领域中的发射光谱测量。ST系列有紫外波段(OceanSTUV)、可见光(OceanSTVIS)和近红外波段(OceanSTNIR)三个配置。内蒙古NIRQUEST+1.7海洋光学哪家好

USB系列微型光谱仪主要包括两款:USB2000+微型光谱仪,USB4000微型光谱仪。USB2000+,USB4000都是一款个性化配置光谱仪,具有很高的设置灵活性,目前比较流行的微型光谱仪。USB2000+定制光谱仪是一款应用的、适于测量光谱吸收、透射、反射、原子发射、颜色及其他应用的“紫外光/可见光/近红外光”光谱仪。这款备受欢迎的光谱仪可以作个性化配置,灵活性极强。您可以从多种多样的光谱仪配件和采样附件中进行选择,打造自己独有的光谱测量系统。USB2000+光谱仪所占空间很小,能够完成多种形式的测量。随着光谱仪的日益小巧、快速和强大,昔日在实验室外不敢想象的应用如今也变得实际可行。USB光谱仪通过自由空间光系统或通过光纤和光源及采样附件相连接,对液体、固体及其他样品进行测量。依靠光导纤维,我们可以将光谱仪直接安装到用于检测质量特性的工艺管线中,被运送到野外进行农作物生长评估或是被放置于地表水中进行环境参数监测。天津深紫外光谱仪海洋光学设备海洋光学(Ocean Optics)提供了一系列适用于荧光光谱测量的光谱仪 。

校准海洋光学USB系列光谱仪的时候,在校准完成后,再次采集校准光源的光谱数据,检查波长刻度是否准确。如果校准成功,采集到的光谱线应该与已知波长完全吻合。将校准后的数据保存在光谱仪的EEPROM中,这样每次启动光谱仪时都会自动加载校准数据。为了保持测量的准确性,建议定期进行校准,特别是在更换光源或进行大量测量后。校准过程可能因具体的光谱仪型号和软件版本而有所不同,因此在进行校准时,应仔细阅读并遵循光谱仪的用户手册和软件指南。如果需要更详细的校准步骤,可以参考Ocean Optics提供的校准指南。
OceanSR4是一款高分辨率光谱仪,具有高速光谱采集和出色的信噪比(SNR)性能,适用于紫外-可见-近红外范围内的各种不同应用。OceanSR4的探测器为3648CCD阵列探测器,电子设备坚固,可在生产线或实验室中提供测量功能。即使在具有挑战性的工业环境中,强大的热波长稳定性和低杂散光性能也能确保其可靠、可重复的测量结果。每台OceanSR4完全兼容OceanView光谱软件,并包含海洋光学强大的具有应用程序编程接口(API)的跨平台开发包OceanDirect。用户能基于OceanDirect的函数库,优化光谱仪性能并访问关键数据进行分析。OceanSR4型号覆盖约190-1100nm内的不同波长范围,狭缝5~200μm可选。光谱仪结构紧凑,用途多,与海洋光学光源和附件兼容。OceanSR4的应用包含从测量等离子体和发射源的不同光谱峰到检测DNA、蛋白质和其他生物样品中吸光度等。海洋光学的CCD和InGaAs探测器是两种常见的探测器类型,它们在不同波长范围内的性能有所不同 。

2015年,基于倍受认可的USB系列,海洋光学推出了flame系列光谱仪。flame继承了USB系列小巧坚固的外壳,并大幅改进了内部设计,集成了自动化的生产工艺。在USB系列的基础上,flame提升了热稳定性和台间一致性,并在多方面改善了用户使用体验,优于同级产品。新一代光学平台,降低环境温度的影响。自动化生产工艺,提高仪器间的一致性。用户可更换狭缝,拓展光谱仪适用范围。产品用于生化、光电、航空航天、环境保护、安全检测、农业等行业。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。辽宁中红外ATR光谱仪海洋光学价格
海洋光学(Ocean Optics)是一家专注于光谱技术的公司,提供一系列高性能的光纤光谱仪。内蒙古NIRQUEST+1.7海洋光学哪家好
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。内蒙古NIRQUEST+1.7海洋光学哪家好
应用领域生物医药:用于低浓度吸收光谱测量。材料科学:用于材料的透射/吸收测量。环境监测:用于水质和大气成分检测。工业过程控制:用于在线监测化学反应。照明和显示:用于 LED 的光谱光度及颜色测量。OEM 应用:适合需要高重复性和稳定性的在线监测应用。优势高信噪比和动态范围:确保在低光强和高光强条件下...
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