WaveGo手持光谱测量系统

WaveGo作为光源光谱测量的理想应用工具,可使用简单的测试方法获得精准的测量结果。通过Android系统的指定App应用,可以对照明光源进行有效参数的测量,另外还可以通过云服务将测试的光谱数据与使用者Wave账户进行连接通讯。得益于海洋光学在科学分析领域的众多解决方案,搭配Android智能手机就能随时随地进行准确的、直观的光谱测量。 可测量绝对辐射光谱LuxCIE 1931颜色标准CRI (Ra,R1-15)TM30 (Rf&Rg)PAR应用照明设计者&建筑师建筑环境进行简单的照明表征照明制造商生产&销售过程的质量检测与监控博物馆&画廊确保文物安全和长寿命,提高观赏质量园艺最大限度提高产品质量和产量照明为HCL设计提供有效的照明参数零售确保显示器照明的质量和一致性电影&电视确保屏幕的照明质量和一致性 准确WaveGo使用海洋光学微型光纤光谱仪STS,光学......阅读全文

WaveGo-手持光谱测量系统

WaveGo作为光源光谱测量的理想应用工具,可使用简单的测试方法获得精准的测量结果。通过Android系统的指定App应用,可以对照明光源进行有效参数的测量,另外还可以通过云服务将测试的光谱数据与使用者Wave账户进行连接通讯。得益于海洋光学在科学分析领域的众多解决方案,搭配Androi

显微光谱测量系统解析

概述                  显微光谱测量系统,即微区光谱系统或显微分光光度计,在显微镜的基础之上增了光谱分析的功能。能够实现微米级样品的反射光谱、透射光谱、荧光光谱、拉曼光谱等光谱分析。                                 引言             

无人机光谱测量系统的应用

 2016年10月,中国地质大学(武汉)与点将科技合作,引进一套无人机光谱测量系统。10月17日,点将科技工程师为用户进行仪器操作培训,演示无人机搭载多通道光谱相机的飞行控制、拍照控制、图像处理等,现场有10多位师生学习,对该无人机光谱测量系统表示一致认可,项目顺利通过验收。 无人机光谱测量系统在工

AvaLIBS激光诱导击穿光谱测量系统

AvaLIBS激光诱导击穿光谱测量系统,可以对固体、液体、气体中元素做快速定性定量分析。AvaLIBS的光谱分析范围是200-1070 nm,光学分辨率0.1nm(FWHM),检测灵敏度达到ppm级。特点:● 宽光谱,高分辨率光谱分析(波长范围200-1050 nm,光学分辨率0.1 nm) ● 快

AvaLIBS激光诱导击穿光谱测量系统

AvaLIBS激光诱导击穿光谱测量系统 AvaLIBS激光诱导击穿光谱测量系统,可以对固体、液体、气体中元素做快速定性定量分析。AvaLIBS的光谱分析范围是200-1070 nm,光学分辨率0.1nm(FWHM),检测灵敏度达到ppm级。特点 :● 宽光谱,高分辨率光谱分析(波长范围200-107

AvaLIBS激光诱导击穿光谱测量系统原理

AvaLIBS工作原理 激光诱导等离子光谱(LIPS)或者更常见的叫法激光诱导击穿光谱(LIBS)是一种原子发射光谱,它使用脉冲激光器作为激发源。激光脉冲(典型值10 ns)聚焦到被测物体的表面,使被测材料表面的激光功率密度超过1 GW/cm2。在如此之高的激光功率密度作用下,被测材料表面就

AvaLIBS激光诱导击穿光谱测量系统技术参数

技术数据 光谱范围 *200-1070 nm分辨率(FWHM) 0.1 nm探测器 CCD,每通道2048像元积分时间 1.1毫秒-10分钟触发延迟 -20纳秒-89秒,步长21纳秒触发抖动 ± 21纳秒温漂系数 环境温度每变化1℃仅漂移0.1个像元;计算机接口 USB 2.0,RS-232I/O接

荧光谱测量

某些物质受到电磁辐射而激发时,它们能重新发射出相同或较长波长的光。这种现象称为光致发光,荧光是光致发光现象中最常见的类型。如果停止照射,则荧光很快(

海洋光学携新品显微光谱测量系统MicroTEQ亮相2018慕尼黑

  分析测试百科网讯 2018年10月31日,慕尼黑上海分析生化展(analytica China)在上海新国际博览中心正式开幕(相关报道:行业盛宴 2018慕尼黑上海分析生化展开幕 近千家公司参展)。海洋光学携新品显微光谱测量系统 MicroTEQ系列亮相慕尼黑上海分析生化展。分析测试百科网采访了

最精准的光谱测量-反物质光谱测量精度达万亿分之二

  英国《自然》杂志近日发表一项粒子物理学研究成果:欧洲核子研究中心(CERN)科学家完成了到目前为止对反物质的最精准光谱测量。此次测量结果不仅证明了反原子光谱学的能力,也将反物质的高精度检测向前推进了一大步。图片来源于网络   当代物理学家们面临的一个巨大挑战,就是解释为何是物质而不是反物质在宇宙

手持式气象站的采集系统

手持式采集系统已经广泛在通信设备、科学仪器、及各实验设备得到应用,它主要是一种多功能集成化的数据采集器;内部设计了多种传感器参数的采集处理程式;预留多种工业接口,便于扩展;工业级标准,性能稳定可靠。新型手持式气象站是在原先的自动气象站的工作原理上,结合手持式采集系统的应用。故又有农林小气候采集系统的

紫外/可见吸收光谱测量

荷兰Avantes公司突破了传统分光光度计采用转动光栅进行光谱扫描的技术,使用2048像素CCD阵列探测器和平面衍射光栅,实现了不必转动光栅而对整个光谱的快速测量,每秒可实现900幅光谱的超高速采样,保证了测量的准确性和重复性,同时搭配浸入式光纤探头或流通池进行取样,从而适用于野外测量、应急检测、在

紫外/可见吸收光谱测量

荷兰Avantes公司突破了传统分光光度计采用转动光栅进行光谱扫描的技术,使用2048像素CCD阵列探测器和平面衍射光栅,实现了不必转动光栅而对整个光谱的快速测量,每秒可实现900幅光谱的超高速采样,保证了测量的准确性和重复性,同时搭配浸入式光纤探头或流通池进行取样,从而适用于野外测量、应急检测、在

蓝菲光学将向深圳朗恒交付手电筒光谱测量系统

  国际知名的手电筒生产厂商深圳朗恒电子有限公司 (Fenix) 于近期购买了一套英国豪迈集团 (HALMA) 子公司 -- 美国蓝菲光学 (Labsphere) 的 FS2-2060 手电筒光谱测量系统。  蓝菲光学 (Labsphere) 的光测量专家参与了最新国际手电筒测量标准

紫外/可见吸收光谱测量特点

主要特点:1.高性价比 广泛应用于无机化学、生物化学、药品分析、食品检验、环境保护、生命科学等领域。2.低杂散光、高稳定性 革命性优化设计的光学平台,带有两个光阑和多个光陷阱,实现了0.04%的超低杂散光。新型的光学平台在改善杂散光的同时,机械刚性也大大提高,使得光谱仪受微弯曲和温度漂移的影响降低了

紫外/可见吸收光谱测量配件

附件齐全 耐腐蚀型光纤探头可用于在线测量,探头末端浸入到液体中即可测量,光程可调(0.5-20mm)。不同光程的流通池:5mm、10mm和20mm;微型流通池(光程/容量):1.5 mm / 3 ul,10 mm / 18 ul;带温控的微型HPLC流通池,控温范围10-40°C ± 0.1

荧光光谱测量解决方案

  激发光与物质作用,产生与激发光不同波长、或者不同频率的光,这就是荧光。当一个短波长的激发光在一点激发物质,我们就能在物质发散的其他位置观察到比激发光更长波长的光。   当某种物质经某种波长的入射光(通常是紫外线或X射线)照射,吸收光能后进入激发态,并且立即退激发并发出比入射光的的波长长的出射光

荧光光谱测量解决方案

激发光与物质作用,产生与激发光不同波长、或者不同频率的光,这就是荧光。当一个短波长的激发光在一点激发物质,我们就能在物质发散的其他位置观察到比激发光更长波长的光。当某种物质经某种波长的入射光(通常是紫外线或X射线)照射,吸收光能后进入激发态,并且立即退激发并发出比入射光的的波长长的出射光

植物光谱测量仪的优点

LI-180 植物光谱测量仪配备高精度线性图像传感器,只需一键即可捕获以上五个波段光在1纳米精度级的强度和成分。可以用于优化人工补光的波长组成,长期跟踪照明设备的光谱数据,验证光源和补光方案的效果,监控照光系统的老化,并根据季节变化调整方案或升级系统。植物光谱测量仪主要优点:1、图形图表输出,结果直

反物质原子光谱测量首次完成

  英国《自然》杂志19日在线发表了一项粒子物理学重大进展:欧洲核子研究中心(CERN)报告了对反物质原子的首次光谱测量,实现了反物质物理学研究长期以来的一个目标。该成果标志着人类向高精度测试物质与反物质行为是否不同迈进了重要一步。  当今宇宙为何看起来几乎全由普通物质构成,这是物理学界的一个重大谜

安捷伦面向制药企业推出全新的手持拉曼系统Vaya

穿过透明和不透明包装进行原料身份验证  2020年4月1日,北京——安捷伦科技公司(纽约证交所:A)近日宣布推出其拉曼产品系列的最新仪器——Agilent Vaya拉曼原料身份验证系统。Vaya是一款手持式仪器,能够加速制药和生物制药行业的质量控制测试。Agilent Vaya拉曼原料身份验证系统 

手持式光谱仪系统误差的来源分析

 手持式光谱仪虽然本身测量准确度很高,但测定试样中元素含量时,所得结果与真实含量通常不一致,存在一定误差,并且受诸多因素的影响,有的材料本身含量就很低。   手持式光谱仪系统误差的来源有:   (1)标样和试样中的含量和化学组成不完全相同时,可能引起基体线和分析线的强度改变,从而引入误差。   (2

反物质原子的首次光谱测量完成

Nature杂志19日在线发表了一项粒子物理学重大进展:欧洲核子研究中心(CERN)报告了对反物质原子的首次光谱测量,实现了反物质物理学研究长期以来的一个目标。该成果标志着人类向高精度测试物质与反物质行为是否不同迈进了重要一步。当今宇宙为何看起来几乎全由普通物质构成,这是物理学界的一个重大谜题。因为

手持式红外热像仪在电力系统中的应用

   1. 输电线路   高压输电线路长期裸露在野外,线路容易老化,同时输电线路的连接处存在接触电阻,容易异常发热。这些异常的热缺陷,可以通过红外热像仪进行检测并诊断,及早排除隐患。   2. 变电场所   变电站里有变压器、互感器、隔离开关、空气断线器、油断路器、少油量断路器、避雷器、电容器、电抗

紫外/可见吸收光谱测量高扩展性

高扩展性主机提供USB2.0和RS-232接口,可连接电脑。26针I/O接口,提供2路模拟输入、2路模拟输出、3路数字输入、12路数字输出、触发和同步,可与其它设备进行通讯及外部控制,用户可以在AvaSoft-PROC过程控制应用软件中为8个时间序列函数定义最大和最小阈值,当测量值超出设定的阈值,光

乙酰乙酸乙酯紫外光谱测量波长

正己烷乙酰乙酸乙酯微溶于水,应该不会用于有机物测定,并且水等在真空紫外区(60 ~ 200 nm)均有吸收,因此在测定这一范围的光谱时,必须将光学系统抽成真空,然后充以一些惰性气体,如氦、氖、氩等。鉴于真空紫外吸收光谱的研究需要昂贵的真空紫外分光光度计,故在实际应用中受到一定的限制。我们通常所说的紫

SpectraPen/PolyPen手持式光谱仪应用—病害无人机普查与特...

SpectraPen/PolyPen手持式光谱仪应用—病害无人机普查与特性研究病害是植物尤其作物最主要的胁迫因素之一。病害会造成农作物产量的严重损失、加剧食品安全风险,对生态系统完整性和稳定性也有显著的影响。现在,在农田、森林、草原等病害早期检测与普查中,一个非常重要的研究工具就是搭载了高光谱相机和

手持糖度计和手持折光仪的区别

一、手持式糖度计:手持式糖度计用于方便、快速测定含糖溶液中重量百分比浓度或折射率。广泛应用于制糖、食品、饮料等工业部门及农业生产和科研中。工作原理:糖度计主要利用光线从一种介质进入另一种介质时会产生折射现象,且入射角正弦之比恒为定值,此比值称为折光率。利用糖溶液中可溶性物质含量与折光率在普通环境下成

手持糖度计和手持折光仪的区别

手持糖度计和手持折光仪的区别:一、手持式糖度计:手持式糖度计用于方便、快速测定含糖溶液中重量百分比浓度或折射率。广泛应用于制糖、食品、饮料等工业部门及农业生产和科研中。工作原理:糖度计主要利用光线从一种介质进入另一种介质时会产生折射现象,且入射角正弦之比恒为定值,此比值称为折光率。利用糖溶液中可溶性

英国边境部署安捷伦手持式拉曼系统,用于危险材料检测

  分析测试百科网讯 安捷伦科技公司(NYSE: A)宣布,英国边境部队正在使用安捷伦研发的手持式拉曼系统——Resolve来检测大宗化学品,无论是良性,危险还是非法的透明包装和容器。该系统是部署用于检测非法货运的最新成员。  安捷伦的Resolve系统拥有独特的通过屏障技术,该技术称为空间偏移拉曼