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  • 20238-14
    光纤光谱仪的工作原理和应用

    光纤光谱仪是一种用于分析、测量光信号频谱和波长的仪器。它利用光纤传输信号,将入射光信号转化为电信号,并通过光电转换器将其转化为数字信号进行处理和分析。以下是光纤光谱仪的工作原理和应用:一、主要由三部分组成:光源、光纤和光谱仪。在测量时,光源发出可见光或红外光,经过光纤传输到被测样品。样品反射、透射或散射的光信号再次通过光纤回到光谱仪。光谱仪中包含一个光栅或其他类型的光谱分散元件,它可以将光信号分散成不同波长的光线。然后,这些分散的光线通过光电转换器(如CCD或PMT)转化为电...

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  • 20238-9
    科研级相机的几点应用阐述

    科研级相机采用二代或三代像增强器,是目前科研市场上应用广泛的带有时间闸门的增强型CCD。短曝光时间可达1.2ns,10ps的延迟分辨率,.低的传输延迟19ns,该系列产品主要用于燃烧过程、生物发光机制、化学反应过程等研究领域,利用其信号增强功能和时间闸门控制特点,实现极弱信号采集、时间分辨影像捕捉等实验功能。高速摄像机可以在很短的时间内完成对高速目标的快速、多次采样,当以常规速度放映时,所记录目标的变化过程就清晰、缓慢地呈现在我们眼前。高速摄像机技术具有实时目标捕获、图像快速...

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  • 20237-31
    共聚焦拉曼光谱仪在材料科学研究中的应用

    共聚焦拉曼光谱仪是一种常用的材料科学研究仪器,可以用于各种材料的结构和性质分析。它可以为材料科学研究提供稳定、准确的光谱信号,为实验结果的准确性和可靠性提供了保障。工作原理是通过激光器发出的光线经过样品后,将样品中的分子结构和性质转换成光谱信号。拉曼光谱仪可以设置激光器功率、光纤长度、分析时间等参数,以满足不同实验的需求。在材料科学研究中广泛应用于有机材料、无机材料、高分子材料等领域。例如,它可以用于有机材料的结构分析,可以将有机材料中的分子结构转换成光谱信号,从而实现有机材...

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  • 20237-25
    显微荧光光谱仪在科学研究和工业应用中发挥着重要作用

    显微荧光光谱仪是一种广泛应用于科学研究和工业领域的重要分析仪器。它通过利用荧光现象和光谱技术,能够对材料的结构、成分和性质进行非常精确的分析。通过荧光现象和光谱技术提供了高分辨率和灵敏度的信号检测。它在科学研究和工业应用中发挥着重要作用,为我们深入了解物质的性质和特性提供了有力的手段。它的基本原理是激发样品产生荧光,并通过光学系统收集并分析这些荧光信号。它通常由以下几个主要组件组成:激发光源、样品台、物镜、滤光片、检测器和数据处理系统。首先是激发光源,它会产生具有特定波长和强...

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  • 20237-17
    保护银膜反射镜的几种方法和措施

    银膜反射镜在许多领域中都扮演着关键的角色,如光学仪器、太阳能电池板和激光设备等。为了确保其正常运行和延长使用寿命,保护银膜反射镜变得至关重要。以下是保护银膜反射镜的几种方法和措施:1、正确的清洁是保护银膜反射镜的基本步骤之一。银膜反射镜表面容易受到灰尘、油脂和污渍的影响,这些都会降低其反射效率。因此,定期清洁是不可少的。然而,需要注意的是,清洁过程中要避免使用粗糙的材料或有损害性的化学物质,以免刮伤或腐蚀银膜。使用柔软的布料或专门设计的清洁工具,并配合适当的清洁液进行轻柔擦拭...

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  • 20237-12
    一篇文章带您了解光纤光谱仪的功能特点

    光纤光谱仪结构紧凑,包括入射狭缝、准直物镜、光栅、成像反射镜、滤色片和阵列探测器,还包括数据采集系统和数据处理系统。光信号经入射狭缝投射到准直物镜上,将发散光变成准平行光反射到光栅上,色散后经成像反射镜将光谱呈在阵列接收器的接收面上,形成光谱谱面。光谱谱面既是单色光的序列排布(有次光谱影响),让整个光谱中任一个微小谱带照射到相对应探测器的像元上,在此将光信号转换成电子信号后,经模拟数字转换,A/D放大,后由电器系统控制终端显示输出。从而完成各种光谱信号测量分析。光纤光谱仪通常...

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