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上海復(fù)享光學股份有限公司
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通用光譜測量系統(tǒng)應(yīng)用丨顏色測量2018/01/30
基本概念光是能量存在的一種形式,也是寬廣的電磁波譜中的一部分??梢姽庠陔姶挪ㄗV中是很窄的一部分,波長范圍一般被定義為380nm至780nm。色度學是一種將人們對顏色的心理感知定量分析的一門計量學。顏色是一種感(Perception),即使是不同的人在相同的條件下看同一個物體,人們對顏色的感知也是有差異的。因此,任何一個顏色的物理量的給出需要注明顏色測試的標準觀察位置(observer)、標準照明(illuminant)、測試工裝(geometry)、參考標準(referencestandard)
通用光譜測量系統(tǒng)應(yīng)用丨輻射光譜測量2018/01/24
輻射光譜測量基本概念輻照度學是研究和處理任意波長的輻照能量問題的一門科學。輻照度(irradiance)是電磁輻照入射于表面單位面積上的功率,物理單位為瓦特每平方米(W.m-2)。光度學研究僅僅針對可見光范圍的輻照,光通量是眼睛對光譜敏感程度獲得的修正后的輻照功率。光照度為單位面積上的光強(lumens/m--2)。測試原理利用復(fù)享光譜儀對光的響應(yīng)特點模擬出待測光源的輻射能量分布,從而計算輻照度、亮度等參數(shù)。一般來說測量系統(tǒng)由光譜儀、光纖、積分球(余弦矯正器)、支架組成,系統(tǒng)測量待測光源前需要使
復(fù)享光纖光譜儀被用于替代紫外-可見分光光度計2018/01/18
復(fù)享光纖光譜儀被用于需要使用紫外-分光光度計功能的工業(yè)離線和在線客戶和有低成本、高速檢測需要的客戶。這一應(yīng)用取代了部分傳統(tǒng)的紫外可見分光光度計的應(yīng)用領(lǐng)域。紫外可見吸收光譜應(yīng)用廣泛,不僅可進行定量分析,還可利用吸收峰的特性進行定性分析和簡單的結(jié)構(gòu)分析,測定一些平衡常數(shù)、配合物配位比等;也可用于無機化合物和有機化合物的分析,對于常量、微量、多組分都可測定。朗伯-比爾定律是紫外-可見吸收光譜法進行定量分析的理論基礎(chǔ),它的數(shù)學表達式為:A=εbc。紫外吸收光譜有多種表示方法,圖形隨表示方法不同而異。有以
通用光譜測量系統(tǒng)應(yīng)用丨吸光度測量2018/01/12
基本概念吸光度(absorbance):是指光線通過溶液或某一物質(zhì)前的入射光強度與該光線通過溶液或物質(zhì)后的透射光強度比值的以10為底的對數(shù)(即lg(I0/I1)),其中I0為入射光強,I1為透射光強,影響它的因素有溶劑、濃度、溫度等等。根據(jù)紫外-可見分光光度計國標測試驗證FX2000性能吸光度就是用來衡量光被吸收程度的一個物理量。吸光度用A表示,A=abc,其中a吸光系數(shù),單位L/(g·cm),b為光在樣本中經(jīng)過的距離(通常為比色皿的厚度),單位cm,c為溶液濃度,單位g/LA=Ecl。根據(jù)比爾
NIR 光譜應(yīng)用2018/01/08
近紅外檢測原理近紅外(NIR),譜區(qū)介于可見光(VIS)和中紅外(MIR)之間,波長范圍為780–2500nm,其頻率為13000–4000cm-1,該譜區(qū)覆蓋了含氫基團(O-H、N-H、C-H)振動的倍頻與合頻特征信息。通過掃描樣品的近紅外光譜,可以得到樣品中有機分子含氫基團的特征信息。近紅外原理--分子振動近紅外光譜技術(shù)具有方便、快速、成本較低,無損、無污染等優(yōu)點。近紅外光譜技術(shù)可應(yīng)用在石油化工和基本有機化工、高分子化工、制藥與臨床醫(yī)學、生物化工、環(huán)境科學、紡織工業(yè)和食品工業(yè)等領(lǐng)域。近紅外光
反射光譜、透射光譜、熒光光譜和拉曼光譜各自測量的特點2018/01/04
反射光譜測量:通常使用顯微鏡自帶的鹵素燈作為照明光源,通過顯微鏡中的上反射光路照射在物體上(科勒照明),經(jīng)由物體反射后進入接收光纖,利用微型光譜儀對接收到的反射光進行采譜及分析。透射光譜測量:通常使用顯微鏡自帶的鹵素燈作為光源,通過顯微鏡下面的透射光路照射到物體,光線透過物體后到達接收光纖,利用微型光譜儀對接收到的透射光進行采譜及分析。熒光光譜測量:將外界激光光源通過光纖或熒光探頭,經(jīng)由光路切換器耦合進入顯微鏡系統(tǒng),并聚焦于物體面,實現(xiàn)對物體的熒光激發(fā)。而后,通過對被激發(fā)點所返回的光進行過濾(濾
帶您認識微區(qū)光譜與顯微角分辨光譜聯(lián)用系統(tǒng)2017/12/29
微區(qū)光譜技術(shù)背景微區(qū)光譜,又稱顯微光譜,是一種對樣品進行μm量級空間分辨的光譜測量方法。一般來說,光譜測量系統(tǒng)的空間分辨能力決定于系統(tǒng)中光斑的大小。對于使用自由光路的光譜測量系統(tǒng),其光斑約在cm量級,例如大型分光光度計;對于使用光纖的光譜測量系統(tǒng),其光斑約在mm量級,例如基于光纖光譜儀的反射率測量系統(tǒng)(圖1所示)。在微納光子學領(lǐng)域中,為了研究微觀樣品的光譜性能,經(jīng)常需要將光譜測量系統(tǒng)的空間分辨率提高至μm量級。而做到這一點的難度在于,必須將光斑縮小約百倍,同時將系統(tǒng)的靈敏度提高約百倍。了解更多微
顯微光譜(微區(qū)光譜)系統(tǒng)的應(yīng)用2017/12/26
顯微光譜技術(shù)背景顯微光譜系統(tǒng),即微區(qū)光譜系統(tǒng)或顯微分光光度計,在顯微鏡的基礎(chǔ)之上增了光譜分析的功能。能夠?qū)崿F(xiàn)微米級樣品的反射光譜、透射光譜、熒光光譜、拉曼光譜等光譜分析。超越影像,洞悉光譜——顯微光譜是顯微鏡系統(tǒng)與光譜儀檢測系統(tǒng)的結(jié)合,能夠在顯微圖像分辨的基礎(chǔ)之上采集空間分辨的光譜信息。我們的方案——在商用顯微鏡和光纖光譜儀的基礎(chǔ)之上,我們提出了采用共軛成像、快速定位和光路分束的顯微光譜解決方案。[1]號鏡片為二向色鏡,用于熒光、拉曼光譜測量;[2]號為近紅外波段分束器,用于近紅外波段的透反射測
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