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海洋光学的多功能紫外可见光(UV-Vis)光谱仪和近红外(NIR)光谱仪适用于多种应用和行业。可以为吸光度、色度和其他测量进行设置。SR2:可实现us级高速采集,信噪比高,但灵敏度较弱,适用于激光表征、等离子体监测和吸光度测量等应用;SR4:探测器像素:3648,分辨率高;灵敏度较SR2高;适用于测量等离子体和发射源的不同光谱峰;检测DNA、蛋白质和其他生物样品中吸光度;SR6:相较于SR2与SR4,SR6具有非常高的光谱响应,灵敏度高;同时也保持高光学分辨率。适用于各项应用,是SR系列的优先光谱仪。海洋光学产品以其高分辨率、快速采集和低杂散光性能而受到青睐 ,适用于多种不同的应用需求 。湖北ST NIR海洋光学网站
海洋光学光谱仪在环境监测中的应用非常多,海洋光学光谱仪可以用来测量水体中的各种污染物,如重金属、有机物、营养盐等。通过分析水体的光谱特征,可以快速准确地检测出污染物的种类和浓度。也可以用于监测大气中的气体成分,如二氧化碳、甲烷、氮氧化物等。这些气体是温室效应的主要气体,对气候变化有重要影响。可以用来测量土壤中的有机质、水分、营养盐等含量。这些参数对土壤肥力和生态环境有重要影响。可以用来测量植被的光谱特征,从而推断出植被的生长状况、生物量、叶绿素含量等。这对于评估生态系统健康和监测环境变化具有重要意义。四川ST VIS海洋光学网站海洋光学提供预制版的光谱仪 ,这些光谱仪已经预配置了特定的光栅和狭缝 ,以满足特定的近红外测量需求 。
海洋光学(OceanOptics)是一家专注于光谱技术的公司,提供一系列高性能的光纤光谱仪,这些光谱仪以其高分辨率、快速数据采集和低杂散光性能而受到科研和工业界的多认可。公司的产品线包括多种类型的光谱仪,如通用型、高分辨率型、微型光纤光谱仪等,覆盖从紫外到近红外的多光谱范围。这些光谱仪被广泛应用于化学分析、生物医学、环境监测、材料科学和工业过程控制等多个领域。海洋光学的光谱仪通常配备有高性能的探测器,如CCD或InGaAs,以及先进的数据处理软件,如SpectraSuite。这些软件提供了强大的数据采集和分析功能,使得用户可以轻松地进行光谱数据的采集、处理和分析。
MAYA2000PRO系列光谱仪采用面阵背照式CCD探测器,具有高灵敏度(尤其是紫外波段)、高分辨率特点。它紫外能响应到153nm!它非常适合弱信号、高光学分辨率、深紫外光(真空紫外光)和紫外-可见光和可见-近红外光波段的光谱检测,如荧光光谱、拉曼光谱、气体吸收测量、紫外信号检测等。面阵背照式CCD具有高UV响应、高信噪比特性以及宽动态范围,使其特别适用于低照度应用。由于出色的UV响应天赋,FFT-CCD探测器不同于普通的标准CCD阵列探测器,无需添加UV感应的涂层,这一点对于不断变化的光信号而言非常重要,它能避免一些因UV涂层所带来的问题。荧光光谱技术是一种高灵敏度的光谱技术,它利用分子吸收一个方向上的较低波长的入射光。
解读NIR光谱数据中的特征峰是近红外光谱分析的关键步骤,这有助于识别和定量样品中的化学成分。以下是一些基本的步骤和方法:理解光谱特征:首先,需要了解不同化学键和分子在特定波长下的吸收特性。例如,C-H键在近红外区域通常有特定的吸收峰。预处理光谱数据:在分析之前,通常需要对光谱数据进行预处理,以消除噪声和基线漂移。预处理方法包括基线校正、平滑处理、标准正态变量变换(SNV)和多元散射校正(MSC)。识别特征峰:通过观察光谱图,可以识别出特定波长下的吸收峰。这些峰对应于样品中特定化学成分的吸收特征。波长与化学成分的对应:将识别出的特征峰与已知的化学成分数据库进行对比,以确定样品中可能存在的化学成分。NIRQuest光谱仪被广泛应用于农业、化学成分检测、食品安全、水分检测和环保鉴别等领域 。河北NIRQUEST+2.5海洋光学测量系统
USB光谱仪的操作界面直观,用户可以通过简单的软件界面进行光谱数据的采集和分析。湖北ST NIR海洋光学网站
校准海洋光学USB系列光谱仪的时候,在校准完成后,再次采集校准光源的光谱数据,检查波长刻度是否准确。如果校准成功,采集到的光谱线应该与已知波长完全吻合。将校准后的数据保存在光谱仪的EEPROM中,这样每次启动光谱仪时都会自动加载校准数据。为了保持测量的准确性,建议定期进行校准,特别是在更换光源或进行大量测量后。校准过程可能因具体的光谱仪型号和软件版本而有所不同,因此在进行校准时,应仔细阅读并遵循光谱仪的用户手册和软件指南。如果需要更详细的校准步骤,可以参考Ocean Optics提供的校准指南。湖北ST NIR海洋光学网站
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