ProSp角分辨光谱测量系统能够测量多种类型的材料,具体包括但不限于以下领域和材料:微纳结构材料和器件:包括微纳光学领域的材料和器件,这些材料因其独特的尺寸和结构特性,在光学性能上展现出特别的行为。薄膜材料:薄膜材料在许多技术领域中都有应用,角分辨光谱测量系统可以对这些材料的光学特性进行精确分析。滤光片:用于调整或控制光的透过或反射特性的光学元件,该系统可以测量不同角度下的光谱特性。表面等离子体耦合共振器件:这类器件涉及到金属纳米结构与光的相互作用,角分辨光谱测量系统可以用于研究其性能。系统由光谱仪、拉曼探头、拉曼、荧光激光器、钨灯光源、显微光谱测量模块、便携式拉曼样品座等部分构成。辽宁纺织品专谱光电测量系统
专谱钨灯光源具有以下特性和应用领域:产品特性:波长范围广:专谱钨灯光源的波长范围覆盖360-2500 nm,适合多种光谱分析需求。长寿命设计:灯泡寿命长达10000小时,减少了更换频率,提高了实验和应用的连续性。低功耗高亮度输出:优化的光学设计使得卤钨灯具备低功耗高亮度输出的优点。稳压电路设计:优化的稳压电路设计确保了卤钨灯光源的稳光谱输出。模块化设计:模块化设计使得光源可以灵活集成于实验系统,并且可以根据需求更换灯泡。风扇型散热设计:更高效的冷却灯泡,确保输出稳定。山西透射测量专谱光电设备显微光谱成像测量系统还能识别和量化微观样品,包括微流体动力学、法医化学家的匹配纤维或油漆。
紫外增强:专谱钨灯光源在紫外区域的增强能力,使得光纤传感器能够更好地检测和分析紫外光响应的物质,这对于紫外吸收测量和材料特性研究具有重要意义。稳定性和重复性:专谱钨灯光源的高功率稳定性(如0.5%/h)和重复性(≤1%)对于光纤传感器的精确测量至关重要,尤其是在需要长时间连续监测的应用中。光纤传感器设计:专谱钨灯光源的光谱范围和功率稳定性为光纤传感器的设计提供了灵活性,允许设计人员根据具体的监测需求选择合适的光源参数。综上所述,专谱钨灯的光谱范围对光纤传感的影响是多方面的,它不仅提供了广的光谱选择,还直接影响了光纤传感器的性能和应用范围。
微流控芯片与光谱分析的结合:通过结合微流控芯片和光谱分析,可以在微芯片上实现生化样本的SERS光谱检测,为解决生化样本中致病菌快速辨识和监测难题提供了新路径。多功能一体化和整体集成化:在微通道中原位制备SERS基底可使SERS检测模式与微流控技术实现完美结合,使整个分析芯片具有多功能一体化和整体集成化的特性。检测灵敏度和选择性提升:固定的微纳米结构可进一步修饰改性,在生化样本的检测灵敏度和选择性提升方面显示出强大优势。小型化SERS检测系统构建:由于常用的拉曼光谱仪一般配备多个不同波长激光器及各种复杂附件,其大的体积及复杂工艺限制了其现场检测能力,而专谱显微测量系统可以实现小型化SERS检测系统的构建。通过光纤将钨灯光源连接到显微光谱测量模块,专谱显微测量系统能够实现显微反射光谱测量,覆盖400-1100nm。
ProSp系统在对生物样本的光谱分析中具有以下优势:多功能集成:ProSp系统能够进行显微荧光、拉曼和反射光谱的测量,这使得它能够对生物样本进行多角度、多方法的光谱分析,提供更详细的生物样本信息。高光谱分辨率:系统提供高达0.01°的角度分辨率,确保测量结果的精确性,这对于生物样本中微小结构的分析尤为重要。全光谱测量范围:ProSp系统的光谱范围覆盖380-2500nm,这使得它能够捕获生物样本的光谱信息,包括可见光和近红外区域。显微光谱模块:采用共焦光路设计,极大优化了系统性能,这对于观察和分析生物样本的微观结构和成分非常有帮助。用户可以任意控制样品台的入射角、接收角进行光谱测量。山东薄膜材料专谱光电设备
专谱钨灯光源采用高效优化的设计,实现了低功耗高亮度输出,这使得它在节能的同时能够提供足够的光强。辽宁纺织品专谱光电测量系统
专谱显微测量系统能够测量多种纳米材料,具体包括但不限于以下几类:超构材料和超表面等离子激元器件:专谱显微光谱系统可以用于测试超构材料和超表面等离子激元器件的微区显微光谱,实现二维扫描光谱测量(显微高光谱)。纳米激光器:表面等离子激元可以将光源的尺寸降低几个数量级,专谱显微光谱系统以及角分辨系统可以用于该传感器测试,测量器件的微区显微光谱。纳米药物递送、纳米毒理学、纳米材料:iSpecMS系列显微光谱成像测量系统可以测试微米级样品的吸收、反射、拉曼、荧光激发或一体化的精密显微光谱系统,广泛应用于纳米药物递送、纳米毒理学、纳米材料等领域。辽宁纺织品专谱光电测量系统