高光谱成像仪:高光谱成像仪结合深度森林模型,可以快速无损地分类霜害稻种。高光谱成像仪可以检测种子的内部成分分布,如Ca、Si、Al等元素。4.实际案例玉米种子分类:通过高光谱成像技术,结合化学计量学方法,实现了玉米种子的高精度分类,准确率可达92.9%。使用NIR光谱仪,结合PLS-R模型,可以快速检测玉米种子的化学成分。油菜种子检测:使用NIR光谱仪,结合PLS-R模型,建立了油菜种子的水分、蛋白质、脂肪酸等成分的定量模型。高光谱成像技术可以检测油菜种子的内部成分分布,提高检测精度。5.优势与前景无损检测:光谱仪技术可以实现种子的无损检测,避免了传统方法对种子的破坏。高精度与快速性:光谱仪结合化学计量学方法,可以快速、高精度地检测种子的化学成分和质量参数。自动化与智能化:光谱仪技术结合自动化设备,可以实现种子分选的自动化和智能化。光谱仪在农业种子分选中的应用不仅提高了种子质量检测的效率和精度,还为农业生产的智能化提供了技术支持。未来,随着技术的进一步发展,光谱仪在农业领域的应用将更加***和深入QEPro系列光谱仪具有低检出限和低杂散光,适合弱光检测。光谱缓冲功能确保在高数据采集率下数据的完整性。湖北中红外ATR光谱仪海洋光学哪家好

广泛的应用领域海洋光学光谱仪广泛应用于多个领域,包括科研、工业、环境监测和生物医学。在科研领域,这些光谱仪用于材料分析、化学反应监测和光谱特性研究。在工业领域,它们用于质量控制、过程监测和材料检测。在环境监测中,海洋光学光谱仪用于水质分析、大气污染监测和土壤成分分析。在生物医学领域,它们用于生物样品分析、药物研发和临床诊断。海洋光学光谱仪的多功能性和高精度使其成为这些领域中不可或缺的工具,帮助用户提高工作效率和研究质量。云南超微型光谱仪海洋光学哪家好微型光纤光谱仪在科研中具有广泛的应用,凭借其高灵敏度、便携性和灵活性,成为实验室和现场研究的工具。

OCEAN-FX-UV-VIS200 – 850 nm1.64 nm25 μmOCEAN-FX-UV-VIS-ES200 – 850 nm1.64 nm25 μmOCEAN-FX-VIS-NIR350 – 1000 nm1.64 nm25 μmOCEAN-FX-VIS-NIR-ES350 – 1000 nm1.64 nm25 μmOCEAN-FX-XR1200 – 1025 nm2.02 nm25 μmOCEAN-FX-XR1-ES200 – 1025 nm2.02 nm25 μm积分时间:0.01 ms – 10 s。信噪比:单次扫描可达 290:1。板载存储:可存储 50,000 张光谱。接口:Gigabit Ethernet, SMA 905 (光纤接口), USB。尺寸:88.9 x 63.5 x 52.4 mm。重量:400 g。运行温度:0 °C – 40 °C。存储温度:-30 °C – 70 °C。
技术参数表格复制型号HDX-UV-VISHDX-VIS-NIRHDX-XR波长范围200-800 nm350-925 nm200-1100 nm分辨率~0.73 nm FWHM~0.7 nm FWHM~1.1 nm FWHM积分时间6 ms - 10 s动态范围12000:1信噪比400:1工作温度0~40℃储存温度-30~70℃尺寸88.9 x 63.5 x 52.4 mm³重量400 g应用领域元素分析:高光学分辨率和出色的峰值对称性,适用于等离子体监测和终点检测。荧光和生物发光:适用于低光照水平应用,如荧光、生物发光和磷光。颜色测量:低杂散光设计,适用于统一的色彩测量和高光密度样品的精确测量。工业应用:体积小、热稳定性好,可轻松集成到生产过程环境中。科研应用:多种波长范围和配置选项,适用于***的科研需求。HDX是海洋光学(OceanOptics)推出的高性能微型光纤光谱仪,专为科研、工业和环境监测等应用设计。

高灵敏度光谱仪(如QE Pro系列)特点:具有低电子噪音和高灵敏度,适用于检测微弱信号。应用:生物医学研究、化学分析、环境监测等需要高灵敏度的领域。4. 高分辨率光谱仪(HR系列)特点:能够进行高精度光谱特征测量,适合特征峰识别。应用:半导体制造、材料科学等需要高分辨率测量的领域。5. 近红外光谱仪(NIRQuest系列)特点:提供从900-2500 nm的近红外波段测量,灵敏度高。应用:食品成分分析、材料分析、环境监测等。6. 拉曼光谱仪特点:获取样品的分子信息,适用于精确的材料分析。应用:材料科学、生物医学研究、环境监测等。OceanST的性能提供全光谱分析数据,具备高速光谱采集、高信噪比和高分辨率。山东ST UV海洋光学测量系统
QEProScientific-GradeRaman/FluorescenceSpectrometer波长范围:200-1100nm。湖北中红外ATR光谱仪海洋光学哪家好
黄海近海水质参数监测:2014 年 10 月,研究人员在黄海近海(36°05′40″N,120°31′32″E)使用集成荧光 - 拉曼光谱系统(激发波长为 532nm),对叶绿素 a、类胡萝卜素、有色溶解有机物(CDOM)和硫酸根离子进行原位检测。发现叶绿素 a 和 CDOM 的荧光信号强度在高潮时出现谷值,退潮时信号强度较高且波动较大,同时 CDOM 荧光会对硫酸根离子的测量产生干扰,通过采用 785nm 激发波长的拉曼光谱系统可避免该干扰,成功实现了对多种水质参数的有效监测。深海热液区探测:中国海洋大学郑荣儿教授团队研制的深海热液化学场多光谱联合原位综合探测系统,采用 “深海原位激光拉曼 - 荧光 - LIBS 多光谱联用” 技术,在深海热液区探测中发挥了重要作用。该系统曾在热液区域***观测到气态水的存在,并成功实现在 3200 米水深对水体和自带固体样品的 LIBS 光谱探测,创造了水下 LIBS 工作深度的新纪录。湖北中红外ATR光谱仪海洋光学哪家好