东莞光谱仪解决方案

时间:2024年03月07日 来源:

测量光源的光谱仪--般包括入射狭缝、准直系统、色散系统、成像系统和光电探测器等。如图1所示,光束经入射狭缝进入光谱仪内部。经过准直系统成为平行光后,再由色散元件将复合光分解成光谱,**终经成像装置入射到光电探测器上实现光谱测量。色散元件的种类包含棱镜、光栅等是光谱仪的关键部件。因为光栅比棱镜更容易获得较大的色散且色散较为均匀,目前机械刻划或全息制备的高质量光栅已经达到非常高的水平,因而绝大多数光谱仪使用的都是衍射光栅,而根据光谱仪的采样元件的不同,可将光谱仪分为基于单色仪的机械扫描式光谱仪和基于阵列探测器的快速光谱仪。清洁光谱仪之前,应该先了解仪器的使用说明书,以避免误操作导致仪器损坏。东莞光谱仪解决方案

光谱仪

光谱仪的分类按照不同的测量方式,光谱仪可以分为分光光度计、分光比色计、发射光谱仪、荧光光谱仪、拉曼光谱仪、质谱光谱仪等。每种光谱仪的工作原理不同,用于不同的应用场景。分光光度计是一种较为常见的光谱仪,通过样品对光的吸收使光的强度发生变化,测量其光强度的变化量来分析样品。这种方法主要应用于红外光谱和紫外光谱的测量。分光比色计是将待测样品和一个标准样品一同通过分光比色法测定样品的颜色比值,从而得到样品成分的吸收光谱。这种方法主要应用于荧光光谱中。发射光谱仪是一种能够分析物质发射光谱的仪器,主要应用于确定某些元素的存在及其浓度,如火花发射光谱仪。荧光光谱仪基于样品的荧光特性进行测量,主要应用于有机化合物的含量分析和光动力学等方面。拉曼光谱仪是通过分析分子与光的相互作用来分析分子结构的仪器,主要应用于分子光谱学和生命科学领域。质谱光谱仪通过分析样品中的分子离子进行分析,主要应用于化学反应原理、替代燃料的乙醇含量测定、药学研究等领域。医用冷光源光谱仪解决方案光谱仪可以检测物质污染或安全状况等。

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在照明领域中,光谱仪被用来测量光源的光谱功率分布,与相应的光采集器件(如积分球、漫射器、光强取样装置、亮度取样装置等)相结合(光谱仪与光采集器可能是分立的,也可以是整体化的),可得到光通量、照度、光强、亮度等光度参数,以及色品坐标、相关色温、显色性等色度参数。这些光度色度参量都是衡量照明和照明电器的重要指标。此外,将光谱功率 与特定的功能效率函数相加权,可得到相应的参量, 例如,光谱辐照度与植物光合作用曲线相加权计算可得到光合作用有效辐射(PAR),光谱辐亮度与视网膜蓝光危害函数加权计算可获得蓝光危害加权辐射。

IMS-2021(UV) 翊明紫外光源测试系统可用于测量紫外光源、各灯光源紫外部分的辐照度(A1波段(320nm-390nm)光谱辐照度、A2波段(UV365nm)光谱辐照度、B波段波长范围:(290nm-320nm)光谱辐照度、C波段(UV253.7nm)和特定波段内总辐照度等。适用于紫外光源生产企业、紫外标准检测或计量单位、光辐射安全测量、教学及紫外领域科学研究等。紫外光谱辐照度系统由紫外光谱辐射计、紫外石英光纤、紫外暗箱、电源与氘灯组成,用来测试紫外灯的紫外辐射照度。光谱仪的发展将进一步提高分析速度、降低成本,满足更广泛的应用需求。

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满足CIE 15:2004色度测定要求,色度测定描述人眼对颜色的感知。为了对颜色进行定量与定性描述,国际照明委员会(CIE)于1931年定义并确立了三色刺激XYZ系统。三色刺激系统基于以下假设:其他每种颜色均可由红色、绿色和蓝色三原色的混合来表示。将颜色匹配函数x(—)(λ)、y(—)(λ)、z(—)(λ)(见图2)分别与光源的光谱功率分布对应相乘(请参见图3中的白色LED的光谱功率分布图示例),然后在人眼的光谱响应函数的波长范围内(380nm至780nm)求积分,这样采用XYZ系统就可以表述颜色。CIE开发了二维色品图(图2,左侧),以便简化三维颜色空间的表示。图2所示的1931CIE图和2度视角观测者颜色匹配函数广泛应用于LED产业。光谱仪的发展推动了物理学、化学、生物学等学科的发展。嘉兴建筑照明检测光谱仪设计

光谱仪的高分辨率使得我们能够观察到更精细的光谱特征。东莞光谱仪解决方案

光谱仪在灯具检测方面有着广泛的应用。无论是在LED灯具的颜色测试,还是在日光灯的颜色测试中,或者是在汽车灯具的色度检测,以及布料、颜料、饮料等的颜色测试中,都可以使用光谱仪来进行精确的测量。在LED灯具的色度测试中,光谱仪能够提供精确的测量结果,帮助生产商确保产品的质量,以及满足各种国际和地方的质量标准。在日光灯的颜色测试中,光谱仪可以用来检查灯管的荧光粉性能,以及灯管的老化程度。在汽车灯具的色度检测中,光谱仪可以用来确定灯具的光谱分布,以及其光效和颜色指标。东莞光谱仪解决方案

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