显微角分辨光谱仪的主要功能

显微角分辨光谱仪是一种用于物理学、生物学领域的分析仪器,于2018年12月13日启用。 主要功能 1 显微光谱测量,实现400~1100nm波段显微光谱检测。基于100X显微物镜,可见光空间分辨最小样品区域直径达到6μm。 2 角分辨光谱检测,实现全角度入射角分辨接收,变角度入射角分辨接收等显微角分辨测量模式。基于100X显微物镜,可见光提供-60~60°范围内角分辨测量。 3 样品显微观察,配置CCD实现样品动态观测。......阅读全文

显微角分辨光谱仪的主要功能

  显微角分辨光谱仪是一种用于物理学、生物学领域的分析仪器,于2018年12月13日启用。  主要功能  1 显微光谱测量,实现400~1100nm波段显微光谱检测。基于100X显微物镜,可见光空间分辨最小样品区域直径达到6μm。 2 角分辨光谱检测,实现全角度入射角分辨接收,变角度入射角分辨接收等

显微角分辨光谱仪的技术指标

  技术指标  1.测量模式:9种 具体包括:①FAR全角度入射反射模式,②FAT全角度入射透射模式,③CAR定角度入射反射模式,④CAT定角度入射透射模式,⑤Rad发光模式,⑥FrS前散射模式⑦BaS背散射模式⑧FrA自由角度模式⑨Pgm编程模式自动采谱。 2.波段范围380~1100nm(可见)

透反射显微宏观角分辨系统

  透反射显微宏观角分辨系统是一种用于材料科学领域的分析仪器,于2015年7月15日启用。  技术指标  NIR2500 提供宏观微观光谱反射,透射,散射,辐射等模式扫描。250nm-2500nm多角度光谱测量。  主要功能  可测宏观和微观样品不同角度的光学信息。用于微观区域样品光谱角度分辨测量

透反射显微宏观角分辨系统

  透反射显微宏观角分辨系统是一种用于材料科学领域的分析仪器,于2015年7月15日启用。  技术指标  NIR2500 提供宏观微观光谱反射,透射,散射,辐射等模式扫描。250nm-2500nm多角度光谱测量。  主要功能  可测宏观和微观样品不同角度的光学信息。用于微观区域样品光谱角度分辨测量

透反射显微宏观角分辨系统

  透反射显微宏观角分辨系统是一种用于材料科学领域的分析仪器,于2015年7月15日启用。  技术指标  NIR2500 提供宏观微观光谱反射,透射,散射,辐射等模式扫描。250nm-2500nm多角度光谱测量。  主要功能  可测宏观和微观样品不同角度的光学信息。用于微观区域样品光谱角度分辨测量

角分辨电子谱法的简介

中文名称角分辨电子谱法英文名称angle resolved electron spectroscopy定  义通过检测器在分析时的转动来实现测量电子的能谱和电子能量角分布的电子能谱法。应用学科机械工程(一级学科),分析仪器(二级学科),能谱和射线分析仪器-能谱和射线分析仪器分析原理(三级学科)

简述高分辨全自动红外显微镜的主要功能

  高分辨全自动红外显微镜是一种用于化学、生物学、药学、材料科学领域的分析仪器,于2016年12月7日启用。  实现微小样品的化学成分分析,如单晶颗粒,血清蛋白等。混合物样品的面分布测量,定性定量分析。药品成分析主成分面分布化学成像等等。配置高速CCD摄像头可以实现反映变化的可见光图像监测及化学成分

角分辨微分散射仪

  角分辨微分散射仪是一种用于物理学、材料科学领域的分析仪器,于2018年6月8日启用。  技术指标  1. 角度分辨率:

高分辨光谱仪概述

  高分辨光谱仪是一种用于物理学领域的分析仪器,于2014年9月25日启用。  技术指标  SP2360光谱仪焦长:300mm;通光孔径:f3.9;CCD分辨率 0.14nm。配置三个光栅,测量范围0~1400nm;PYLON-100BRX探测器。  主要功能  探测器控制器一体化设计,结构简单,稳

高分辨光谱仪特点

 高分辨光学平台   可提供最高 0.1nm 的光学分辨率,100nm 的焦距和 0.11 的数值孔径组合可以使光谱仪在不增大自身体积的情况下达到分辨率与灵敏度的最佳平衡; EX 双闪耀光栅   双闪耀光栅在宽谱段范围内拥有更加均匀的响应,解决了宽谱段效率均衡和高阶干扰的问题,最宽谱段覆盖范围达 2

光学显微镜配合光纤光谱仪获得更大分辨率

  显微光谱分析又称微区光谱分析,是通过光学显微镜等辅助光学设备,采集微小区域的光信号进行样品光谱分析的一种方法。通常普通光谱分析是指普通光纤光谱仪通过光纤将光信号导入光谱之中。但是由于光纤收集的是发散光,因此普通光纤光谱仪仅能采集较大空间的光信号。测试信号并不理想。  后来,人们通过光学显微镜配合

超分辨显微技术浅析

光学显微成像的衍射极限 生物医学成像技术是基础生物学研究和临床医学最重要的工具之一。回顾历史,已有多位科学家凭借在成像技术方面的突破获得诺贝尔奖。其中,Roentgen 因发现 X 射线获得 1901 年诺贝尔物理学奖; Zernike 因发明相衬显微镜获得 1953 年诺贝尔

超分辨显微技术浅析

光学显微成像的衍射极限生物医学成像技术是基础生物学研究和临床医学最重要的工具之一。回顾历史,已有多位科学家凭借在成像技术方面的突破获得诺贝尔奖。其中,Roentgen 因发现 X 射线获得 1901 年诺贝尔物理学奖; Zernike 因发明相衬显微镜获得 1953 年诺贝尔物理学奖; Ruska

TEM中的孔径半径α角如何影响分辨率

光学显微镜的分辨本领取决于照明光源的波长;球差是限制电磁透镜分辨本领的主要因素;孔径半角α减小,球差减小,但从衍射效应来看,α减小使0r变大,分辨本领下降,关键是电磁透镜确定电磁透镜的最佳孔径半角,使衍射效应Airy斑和球差散焦斑尺寸大小相等,表明两者对透镜分辨本领影响效果。

TEM中的孔径半径α角如何影响分辨率

光学显微镜的分辨本领取决于照明光源的波长;球差是限制电磁透镜分辨本领的主要因素;孔径半角α减小,球差减小,但从衍射效应来看,α减小使0r变大,分辨本领下降,关键是电磁透镜确定电磁透镜的最佳孔径半角,使衍射效应Airy斑和球差散焦斑尺寸大小相等,表明两者对透镜分辨本领影响效果

布鲁斯特角显微镜的秘密

布鲁斯特角显微镜可以和LB槽联用,用来观测高分子自组装。布鲁斯特角显微镜当电场矢量平行于入射面的线偏振光射向界面(例如水面)时,并且当入射光和界面满足布鲁斯特角定律时,这时只有透射光束,而没有反射光束(为零)。如果在反射光束方向放置CCD探测器,理想状态下显示器因为CCD探测器没有光线入射而显示为全

布鲁斯特角显微镜介绍

  自然光在电介质界面上反射和折射时,一般情况下反射光和折射光都是部分偏振光,只有当入射角为某特定角时反射光才是线偏振光,其振动方向与入射面垂直,此特定角称为布儒斯特角或起偏角,用θb表示。此规律称为布儒斯特定律。  利用布鲁斯特角定律进行液相界面分析的显微镜就是布鲁斯特角显微镜。布鲁斯特角显微镜主

浅析布鲁斯特角显微镜

  布鲁斯特角显微镜把一个全新的世界展现在人类的视野里。人们*次看到了数以百计的"新的"微小动物和植物,以及从人体到植物纤维等各种东西的内部构造。显微镜还有助于科学家发现新物种,有助于医生治疗疾病。zui早的显微镜是16世纪末期在荷兰制造出来的。可能是一个叫做札恰里亚斯·詹森的荷兰眼镜商,或者另一位

布鲁斯特角显微镜简介

  布鲁斯特角显微镜(BAM)是一种通过布鲁斯特角原理,研究液体表面薄膜的显微镜。最典型的应用是对Langmuir膜的研究。  在布鲁斯特角显微镜中,显微镜和偏振光源都指向液面,两者夹角为布鲁斯特角,显微镜可以捕获从液面反射回的光线。由于在布鲁斯特角时,p偏振光在液面没有反射。当有表面膜存在于液面上

显微镜分辨率

D=0.61λ/N*sin(α/2)D:分辨率λ:光源波长α:物镜镜口角(标本在光轴的一点对物镜镜口的张角)想要提高分辨率,可以通过:1、降低λ,例如使用紫外线作为光源;2、增大N,例如放在香柏油中;3、增大α,即尽可能地使物镜与标本的距离降低折叠

可变角光泽仪的技术指标和主要功能

技术指标1、受光角度:0.1ostep。2、样品可实现0-360o无级变角。3、检测器可实现0-360o跟踪实时检测。主要功能测试受光后角度变化。

高光谱仪的主要功能简介

  高光谱仪属于一种特殊的光谱仪,可以测量辐射能量(辐射亮度和辐射照度)。FieldSpec 4仪器是一种通用的光谱仪,可用于需要测量反射率,透射率,辐射亮度或辐射照度的许多领域。它拥有一个固定的光纤线缆,可以对仪器进行辐射能量单元(辐射照度和辐射亮度)的定标。 该仪器是为地物环境遥感专门设计而成,

测量显微镜的主要功能

具体功能:● 自动寻边测量功能可根据取点范围,自动识别线、圆、弧,具有极强的去毛边的功能,并极大地提高线距、线夹角、圆半径、弧半径测量精度,避免人工误差。● 几何测量功能线、圆、矩形、多边形、角度等测量工具,对图像上两点距离、线段长度、线距、圆半径直径、面积、角度、矩形、折线、多边形、点线、平行线距

数码显微镜的主要功能

主要功能有:   一、动态观察所测工件。   二、捕捉、保存、修改、打印显微测量图像。   三、基本元素的测量:   1. 点:构成点元素;   2.线:两点构成线;   3.圆:两点构成圆、三点构成圆、圆的半径、圆周长、面积等;   4.圆弧:三点构成弧、弧对应角度、弧长等;   5.角度:三点构

数码显微镜的主要功能

数码显微镜的主要功能  主要功能有:   一、动态观察所测工件。   二、捕捉、保存、修改、打印显微测量图像。   三、基本元素的测量:   1. 点:构成点元素;   2.线:两点构成线;   3.圆:两点构成圆、三点构成圆、圆的半径、圆周长、面积等;   4.圆弧:三点构成弧、弧对应角度、弧长等

如何提高光谱仪的分辨率?

  1、什么是光谱仪分辨率  光谱分辨率为探测光谱辐射能量的小波长间隔,而确切的讲,为光谱探测能力。它是仪器对于紧密相邻的峰可以分辨的小波长差值,表示仪器实际分开相邻峰的能力,即ν/△ν或(λ/△λ),ν为两峰中任一峰的波数,△ν为两峰波数之差。光谱仪分辨率又称波段宽度,它是指探测器在波长方向上的记

这所高校采购高分辨显微共焦激光拉曼光谱仪中标公布

  近日,华中科技大学采购高分辨显微共焦激光拉曼光谱仪项目的中标结果公布,中标(成交)金额282.42万元,中标品牌是HORIBA。  一、项目编号:HW20210448、ZB0101-2111-ZCHW1357(招标文件编号:HW20210448、ZB0101-2111-ZCHW1357)  二、

布鲁斯特角显微镜的原理简介

  当入射光和界面满足布鲁斯特角定律时,这时只有透射光,而没有反射光(为零)。如果在反射光束方向放置CCD探测器,理想状态下感光元件因为CCD探测器没有光线入射而显示为全黑。这时如果水面上出现微小扰动,例如有单分子层的油膜,体系就将不满足布鲁斯特角定律,因而就会有反射,从而在显示器上会出现油膜的图案

布鲁斯特角显微镜的应用特点

布鲁斯特角显微镜是利用布鲁斯特角定律进行液相界面分析的显微镜。布鲁斯特角显微镜主要用来观测液相表面或者液相内部界面高分子层的形貌、状态和变化。布鲁斯特角显微镜显微镜可以和LB槽联用,用来观测高分子自组装。 布鲁斯特角显微镜的应用特点:1、灵敏度非常高,对界面上即使纳米级别的单分子油膜也能清晰观测,获

布鲁斯特角显微镜的应用特点

  灵敏度非常高,对界面上即使纳米级别的单分子油膜也能清晰观测,获得强对比图像。  厚度测量非常精确。非常适合用来研究LB膜。在高分子自组装和单分子薄膜领域有重要应用。  布鲁斯特角显微镜显微镜在研究LB膜是最好能搭配LB槽使用。  布鲁斯特角显微镜在石油化工领域也可以用来研究油品的乳化。  布鲁斯