太阳能辐射光谱仪相关介绍

太阳分光辐射计又称为太阳能辐射光谱测定仪或太阳能辐射光谱仪,简称也可以叫做太阳能光谱仪。它是用来检测太阳辐射光谱仪定性分析的系统设备,目前主要研究的领域包括: 1. 自然太阳光光谱测试 2. 用于室外不同天气条件下太阳光谱分布研究, 3. 室外发电系统共同进行高效组件性能差异分析。 4. 光谱匹配度; 5. 太阳能模拟器等级判断; 6. 紫外老化仪光谱测量; 7. 光伏组件玻璃板透过率测量......阅读全文

太阳能辐射光谱仪相关介绍

  太阳分光辐射计又称为太阳能辐射光谱测定仪或太阳能辐射光谱仪,简称也可以叫做太阳能光谱仪。它是用来检测太阳辐射光谱仪定性分析的系统设备,目前主要研究的领域包括:  1. 自然太阳光光谱测试  2. 用于室外不同天气条件下太阳光谱分布研究,  3. 室外发电系统共同进行高效组件性能差异分析。  4.

太阳能辐射光谱仪的扩展功能介绍

  ⑴紫外老化仪光谱测量   对于设有可靠性试验室的用户来说,紫外老化也是检测光伏产品性能必不可少的环节,这也就需要针对紫外老化仪的光谱及辐照度进行有效的检测。由于IdeaopticsSolar主机可覆盖200-1700nm的光谱范围,因此太阳能光谱仪系统可以直接用来进行紫外老化仪的光谱检测。  ⑵

关于太阳能辐射光谱仪的稳态光谱采集介绍

  根据IEC60694-9标准要求,太阳模拟器有效光谱范围是400-1100nm,这就需要光谱测试设备可同时采集到400-1100nm范围的绝对光谱数据,并且在整个波段范围内都具有较高的信噪比,以保证测试数据的可靠性。市场上通用的波段为200-1100nm均具有良好的光谱响应,如果能够做到200-

简述太阳能辐射光谱仪的原理

  太阳能光谱仪系统(太阳能辐射光谱测定仪&太阳能辐射光谱仪)主要由光纤光谱仪,显示终端,支架,探头组成。 测试对象为太阳能模拟器或者自然界中的太阳。太阳能模拟器又分为稳态和动态两种。太阳模拟器作为光源,在某种意义上说,可以等同于太阳光源,可以模拟太阳光照射。太阳模拟器广泛应用于太阳能电池特性测试,

太阳能辐射光谱仪的瞬态光谱采集和光谱匹配度

  1、 瞬态光谱采集  基于复享isolar光谱仪特有的快速采集功能,也可应用在瞬态模拟器的光谱检测中。其最多可实现每秒钟450幅光谱的采集,不管模拟器的工作模式是单次脉冲、多次频闪,无论脉冲弛豫时间是小到2ms,还是较长的6s,复享系统均可得到真实可靠的辐照度数据。  2、光谱匹配度   太阳模

辐射探测器的相关介绍

  用以对核辐射和粒子的微观现象进行观察和研究的传感器件、装置或材料。 辐射探测器的工作原理基于粒子与物质的相互作用。  辐射探测器 (radiation detector)用以对核辐射和粒子的微观现象进行观察和研究的传感器件、装置或材料。 辐射探测器的工作原理基于粒子与物质的相互作用。当粒子通过某

电磁辐射检测仪的相关介绍

  电磁辐射检测仪主要用于生活中电器、高压线、基站等的辐射测量,可以有效帮助人们远离辐射源,免受辐射的危害!  电磁波(又称电磁辐射)是由同相振荡且互相垂直的电场与磁场在空间中以波的形式移动,其传播方向垂直于电场与磁场构成的平面,有效的传递能量和动量。电磁辐射可以按照频率分类,从低频率到高频率,包括

高能加速器的辐射环境相关介绍

  加速器造成的辐射环境,在原理上是极其复杂的,它依赖于许许多多参数,例如被加速的初级粒子的种类,能量,束流强度,靶材料和屏蔽物等等。在非常高能量时,加速器辐射场与初级宇宙辐射在大气层中造成的辐射环境有许多类似之处。目前,正在研究利用  快中子、π介子及重离子作辐射治疗。如果研究成功的话,那么按装粒

同步加速器的辐射相关介绍

  同步加速器中加速电子的电磁辐射在很宽的波段内产生强的连续谱。伊万诺科和波梅兰丘克以及施温格尔发展了这种同步加速器辐射的理论。这种辐射沿电子轨道的切线方向射出,其角发散等于电子剩余能量与它的总能量E之比。例如,在100MeV时,光束的宽度大约是2°。辐射功率与E成正比。当电子能量增加时,最大值向短

电离辐射检测仪的相关介绍

  1、个人剂量报警仪:主要用来监测X射线和γ射线,在测量范围内,可任意设定报警阈值,当达到报警阈值时,发出警报及时提醒工作人员注意安全。广泛应用于辐照加工企业、卫生防疫、放射治疗、核实验室、核电站、进出口商检、建材、石油化工、地质普查、废钢铁、工业无损探伤等存在电离辐射环境下。  2、中子剂量仪:

光栅光谱仪的相关介绍

光栅光谱仪的相关介绍光栅光谱仪,是将成分复杂的光分解为光谱线的科学仪器。通过光谱仪对光信息的抓取、以照相底片显影,或电脑化自动显示数值仪器显示和分析,从而测知物品中含有何种元素。光栅光谱仪被广泛应用于颜色测量、化学成份的浓度测量或辐射度学分析、膜厚测量、气体成分分析等领域中。光栅作为重要的分光器件,

高频电磁辐射检测仪的相关介绍

  工频、高频、超高频及微波电磁场测定仪  满足工业场所物理因素测量标准,适用于工作场所工频、高频、超高频及微波电磁场的测定,低频(NF)主机内置三维各向同性电磁传感器和电场传感器,满足工频和高频电磁场测定,例如用于测量电器、工业设备、感应炉、变压器、电力系统设备等低频领域电磁辐射。高频(HF)主机

金属光谱仪的相关原理介绍

  目前,拉曼光谱仪已被广泛应用于物理、化学和材料等许多领域。    随着技术在拉曼,的不断发展,我相信这种应用在将来会更加普遍。    金属光谱仪如何产生电火花的?具体原理如下:    1、开关闭合后高压模块中的电容将被充电,当电容电压达到探针与待测钢样间绝缘介质的击穿电压时;    即产

荧光光谱仪的相关介绍

  荧光光谱仪又称荧光分光光度计,是一种检测物质的定性、定量分析仪器。 其原理是根据荧光效应:激光照射原子,原子中电子吸收能量跃迁到第一激发单线态或第二激发单线态, 但这些激发态是不稳定的,当电子由第一激发单线态恢复到基态时,能量会以光的形式释放 ,产生荧光,一般持续发光时间短于10^-8秒(同时产

光谱仪的各项性能相关介绍

  1. 波长范围(在X轴上的可以测量的范围);  2. 波长分辨率(在X轴上可以分辨到什么程度的信号变化);  3. 噪声等效功率和动态范围(在Y轴上可以测量的范围);  4. 灵敏度与信噪比(在Y轴上可以分辨到什么程度的信号变化);  5. 杂散光与稳定性(信号的测量是否可靠?是否可重现);  

近红外光谱仪相关介绍

近红外光谱分析技术是一项基于近红外光谱技术与化学计量学分析模型技术的综合分析技术,可实现对含有C-H、N-H、O-H等有机官能团的样品进行快速、无损、定性/定量分析,是现场快速筛查和加工过程实时检测的理想手段。近红外光谱仪广泛应用于农业、饲料、粮油、食品、石油化工、环境等行业。近红外光谱仪主要广泛应

光谱仪的波长范围相关介绍

  波长范围是光谱仪所能测量的波长区间。新产业的光纤光谱仪的波长范围是200-1100nm,也就是可以探测从紫外光到红外光。  选择不同的光栅以及探测器会影响光谱仪的测量波长范围。一般来说,两个参数指标会相互制衡,波长范围越窄,光谱仪的波长分辨率越高。所以用户需要在两个参数之间做权衡,如果同时需要宽

光谱仪的检测方法相关介绍

  光谱仪是光谱学的一种检测方法,这意味着光谱法正在量化物质吸收的能量及其在此过程中产生的光的数量。从本质上讲,每种物质要么透射光,要么吸收光,而物质这样做的频率确定了该物质是什么。光谱仪测量被分析物质发出的频率。由于它显然不像距离或重量单位那样容易或简单地测量,因此它确实有自己的单位来确定该频率。

拉曼细胞光谱仪的相关介绍

  1.对于细胞活力和培养性没有限制(拉曼光谱仪无需使用磁珠、生化标记物、荧光标记物、无污染,可在整个过程中保持细胞的活性。测试后的细胞可以传代培养以用于进一步的实验。在这种过程中,由于细胞的活性保持不变,所以可以对癌细胞的特征进行分析,并可以对它们与各种活性物质相互作用的效果进行分析。 的应用范围

光谱仪(RoHS检测仪器)辐射小知识

名词定义国际单位旧的专用单位换算吸收剂量反映被照射物质吸收电离辐射能量的大小戈瑞(Gy)拉德(rad)1Gy=100rad当量剂量反映各种射线或粒子被吸收后引起的生物效应的强弱希[沃特](Sv)豪希[沃特](mSv)雷姆(rem)1Sv=100rem有效剂量反映人体各组织、器官接受不同当量剂量和对辐

X射线荧光光谱仪相关知识介绍

X射线荧光光谱仪是一种常用的光谱仪产品,可以是固体、粉末、熔融片,液体等,分析对象适用于炼钢、有色金属、水泥、陶瓷、石油、玻璃等行业样品。X射线荧光光谱仪具有灵明度强、度高、检测范围广、自动快速等特点,广泛应用于地质、冶金、有色金属加工、建材、考古等领域,在主、次量和痕量元素分析中发挥的作用日趋重要

波长色散荧光光谱仪的相关介绍

  波长法是因其激发出的荧光足够强,进到仪器中用来分析的光谱是单一元素(“过滤”了不需测的元素),不含其它元素的光谱,所以测量数据很准确。这种仪器的灵敏度比能量色散型高一个数量级,也就是说,所测的数据并不存在“灰色地域”,不存在测定后还需拿到检测机构复检。缺点是,波长法需将被测材料粉碎压制成样本后测

光纤光谱仪滤光片的相关介绍

    由于光谱本身的多级衍射影响,采用滤光片可以降低多级衍射的干扰。和常规光谱仪不同的是,光纤光谱仪是在探测器上镀膜实现,此部分功能在出厂时需要安装就位。同时此镀膜还具有抗反射的功能,提高系统的信噪比。  光谱仪的性能主要是由光谱范围、光学分辨率和灵敏度来决定。对以上其中一项参数的变动通常将影响其

Renishaw拉曼光谱仪的特点相关介绍

  非像散,单级光谱仪,系统总通光效率≥30%。高灵敏度,硅三阶峰的信噪比好于25:1,并能观察到四阶峰。全光谱范围可以快速连续扫描获得任意宽波段光谱,无需接谱,不受CCD宽度的限制,并保持高光谱分辨率。光谱分辨率好于1 cm-1。532nm激发波长光谱范围:50-9000cm-1,785nm激发波

原子吸收光谱仪的类型相关介绍

  原子吸收仪器类型  单光束:  1.结构简单,体积小, 价格低;  2.易发生零漂移,空心阴极灯要预热  双光束:  1.零漂移小,空心阴极灯不需预热,降低了MDL;  2.仍不可消除火焰的波动和背景的影响  原子吸收是上世纪五十年代以后发展起来的定性定量的仪器分析技术。因其灵敏度高、特异性好、

光纤光谱仪的光栅和狭缝相关介绍

  光栅  光栅的选择取决于光谱范围以及分辨率的要求。对于光纤光谱仪而言,光谱范围通常在200nm-2200nm之间。由于要求比较高的分辨率就很难得到较宽的光谱范围;同时分辨率要求越高,其光通量就会偏少。对于较低分辨率和较宽光谱范围的要求,300线/mm的光栅是通常的选择。如果要求比较高的光谱分辨率

光电直读光谱仪的组成结构相关介绍

  光电直读光谱仪又被称为火花源原子发射光谱仪,所采用的原理是用火花的高温使样品中各元素从固态直接气化并被激发而发射出各元素的特征波长,用光栅分光后,成为按波长排列的“光谱”,这些元素的特征光谱线通过出射狭缝,照射在对应的光电倍增管光阴极上,光信号变成电信号,经仪器的控制测量系统将电信号积分并进行模

火焰原子吸收光谱仪的相关介绍

火焰原子吸收光谱仪主要包括光学系统、单色器系统、光度计、空气压缩泵、汽油汽化器,节流器和喷雾器系统等。原子吸收是指呈气态的原子对由同类原子辐射出的特征谱线所具有的吸收现象。当辐射投射到原子蒸气上时,如果辐射波长相应的能量等于原子由基态跃迁到激发态所需要的能量时,则会引起原子对辐射的吸收,产生吸收光谱

原子荧光光谱仪的相关介绍

  原子荧光光谱分析是一种灵敏度高、分离效果好,分析速度快的成熟分析技术,本文从原子荧光光谱仪操作者的角度,介绍了原子荧光光谱仪的使用与注意事项,原子荧光光谱仪工作环境的要求,仪器的特点、性能以及样品前处理要求,原子荧光光谱仪维护的各种注意事项等等,对原子荧光光谱仪的使用者和管理者具有一定的参考价值

傅立叶红外光谱仪测试的相关介绍

  红外光谱对样品的适用性广泛,具有测试迅速,重复性好,试样用量少等特点,固态、液态样品,无机、有机、高分子化合物都可检测。  化合物的红外光谱图的特征谱带的频率、强度和形状会随着测定的状态、制样方法而发生变化。对不同的样品采用不同的制样方法,是红外光谱研究中取得正确信息的关键。  1、 KBr压片