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单色仪类型: Not Specified 有效焦距: 200mm 光栅炽热波长: 600nm 光谱范围: 190 - 1100 nm
SE 200是一种中阶梯光栅摄谱仪,代表了一种与二维CCD成像阵列一起使用的不同的摄谱仪设计方法。扫描光栅以覆盖宽波长范围已成为过去。SE 200在CCD的整个波长范围内实现了高光谱分辨率,没有移动部件。来自光栅的多个衍射级在CCD上成像之前由交叉色散棱镜分离。CCD检测器变成数千个像素的阵列,其在一个图像中采样从大约190nm到1100nm范围内的波长。即使光源或样品随时间变化,也能以较高精度记录光谱。被称为色散模块的用户可变光学器件可以将光谱仪输出与CCD的格式相匹配。
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成像模式: Diffuse Reflectance (DR) 激发波长: Custom 光谱范围: Custom 光谱范围: 380 - 970 nm, 970 - 2500 nm 光谱分辨率: Not Applicable
Aisafenix在单个连续图像中提供VNIR、NIR和SWIR波长(380 nm–2500 nm)的较高质量的高光谱数据。该仪器具有良好的透射率(65%)、信噪比(600–1000)和采样间隔(620个波段)。由于Aisafenix高光谱传感器具有极高的耐用性,并且尺寸和重量减少了75%,因此它也可以安装在炮塔和中型无人机上。通过创新和独特的单光学双摄谱仪设计,实现了技术性能和物理尺寸的卓越。
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应用: Remote Sensing 测量技术: IR Spectroscopy, VIS Spectroscopy 光谱仪类型: Benchtop
来自EKSPLA的SFG Classic是具有从1000到4300cm-1的光谱范围的和频产生(SFG)振动光谱仪。它的光谱分辨率高达6cm-1,可见光波长为532nm,可选波长为1064nm.该扫描光谱仪是线性偏振的,支持高达60°(VIS)和高达55°(IR)的可调入射角。它具有PG501-DFG1P泵浦Nd:YAG激光器,该激光器被优化为以29 PS的脉冲持续时间和50 Hz的重复率泵浦PG.SFG Classic具有表面特异性和对吸收物质的选择性。它对分子的亚单层敏感,并支持光可到达的所有界面。该光谱仪具有多通道光束传输单元和皮秒光学参量发生器。它也有一个单色仪,基于光电倍增管的信号探测器和数据采集系统。该光谱仪的尺寸为2500 X 1200 mm,非常适合于研究固体、液体、聚合物、生物膜和其他系统的表面和界面,研究表面结构、化学成分和分子取向,在恶劣环境中进行遥感,研究真实大气下的表面反应、催化、表面动力学以及研究外延生长、电化学、材料和环境问题。
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成像模式: Diffuse Reflectance (DR), Photoluminescence (PL), Electroluminescence (EL), Raman 激发波长: Custom 光谱范围: Not Applicable 光谱范围: 900 - 1700 nm 光谱分辨率: <2.5 nm
Helios EQ32高光谱成像系统是一种强大的分析工具,基于非接触和非破坏性的实时红外成像光谱。EVK Helios系统分析物体的化学性质,并区分彩色相机不可见的材料类型。内部处理引擎提供物料流的定性和定量信息,例如分析物浓度或材料成分。摄像机作为一个即插即用组件提供了完整的内部校准。Helios EQ32采用紧凑、坚固的不锈钢外壳,具有应力解耦光学机械结构。该系统针对实际工业环境进行了优化,可在整个指定温度范围内提供稳定的校准数据。
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波长范围: 220 - 280 nm
UV-C消毒,主要来自254nm低压汞灯(也称为紫外线杀菌照射UVGI),是一种有效的空气和表面消毒技术。例如,它正越来越多地用于医疗保健设施,以对抗医疗保健获得性感染(Hai)。暖通空调(HVAC)系统中的UV-C灯可以防止空气中的病原体如结核菌和流感病毒的传播。便携式UV-C灯系统用于净化病房或手术室的过程中。为了确保保持杀菌效果,特别是灯老化,必须检查紫外线剂量。这是通过使用适当合格的紫外线辐射计测量曝光位置的紫外线辐照度来实现的。此外,如果存在人体暴露于紫外线辐射的可能性,还必须确定相对较低的紫外线强度对皮肤和眼睛的潜在风险。用一个设备进行两种测量需要具有非常大的动态范围的UV辐射计。
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波长范围: 250 - 300 nm
杀菌紫外线照射是一种使用UV-C区域(100nm至400nm)的短波长光来分解微生物(如病毒、细菌、酵母菌和真菌)的杀菌方法。较常见的是使用在254nm处发射的低压汞灯,并且较近使用在265nm至290nm处发射的UV LED。然而,这些常规UVC光源的广泛使用在某种程度上受到限制,因为它们具有强烈的致癌和致白内障效应。远UVC光,例如由Kr-Cl准分子灯产生的222nm,已被证明能有效地灭活细菌,但对人类的光生物学危害较小。这是因为远UVC光不能像较长波长的紫外线辐射那样穿透人体皮肤或眼睛。为确保任何UVC光源的杀菌效果,必须检查紫外线剂量。这是通过使用紫外线辐射计测量曝光位置的紫外线辐照度来实现的。辐射计必须针对要测量的紫外光源类型进行适当校准。