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Espectrómetro De Alta Estabilidad


La serie ConstSpec de espectrómetros de alta estabilidad es la última línea de productos rentable lanzada por LiSen Optics, diseñada específicamente para los usuarios con altas demandas de precisión y confiabilidad en el análisis espectral. Esta serie de espectrómetros combina tecnología óptica avanzada con diseño mecánico preciso para garantizar un rendimiento altamente estable en diversas condiciones ambientales.

La serie ConstSpec de espectrómetros de alta estabilidad es la última línea de productos rentable lanzada por LiSen Optics, diseñada específicamente para los usuarios con altas demandas de precisión y confiabilidad en el análisis espectral. Esta serie de espectrómetros combina tecnología óptica avanzada con diseño mecánico preciso para garantizar un rendimiento altamente estable en diversas condiciones ambientales.

Introducción del producto

El espectrómetro ConstSpec-Mini400 cuenta con una carcasa compacta y robusta, con un diseño interno significativamente mejorado. Su pequeño tamaño lo convierte en un módulo ideal para la integración del sistema y también es muy adecuado para aplicaciones portátiles, lo que permite una fácil portabilidad.

El espectrómetro ConstSpec-HR400 combina con éxito una alta eficiencia cuántica y una alta velocidad de medición en el rango UV-Vis-NIR. Su tecnología única de eliminación de luz parásita, tecnología de control de circuito de reducción de ruido, junto con con un rendimiento excepcional del detector, mejora en gran medida la sensibilidad y la relación señal-ruido del espectrómetro. Exhibe una sensibilidad excepcional en el rango de longitud de onda de 200-1100nm, lo que lo hace muy adecuado para aplicaciones como el espectro de radiación UV, la medición de fluorescencia y la medición de transmisión / reflexión.

Además, el diseño compacto de los espectrómetros de la serie ConstSpec hace que ahorren espacio tanto en laboratorio como en entornos industriales, lo que facilita la instalación y el mantenimiento.

Ya sea para el monitoreo de la línea de producción, el control de calidad o el monitoreo ambiental, los espectrómetros de la serie ConstSpec ofrecen una excelente relación costo-rendimiento y durabilidad, proporcionando resultados de medición consistentes y soporte de datos confiable. Esto reduce el impacto de las fluctuaciones de datos en el análisis, brindando una experiencia analítica excepcional para los usuarios.

 

Ventajas técnicas y características

Rango Espectral 200-1100nm: Ofrece un reemplazo flexible de hendiduras y varios accesorios ópticos, lo que permite una expansión versátil.

● Alta relación costo-rendimiento: combina un excelente rendimiento con sencillez y facilidad de uso, lo que permite un dominio rápido de los elementos esenciales del análisis espectral y proporciona soluciones confiables de análisis de datos.

● Estabilidad y durabilidad garantizadas: asegura datos precisos y se adapta a diversos entornos de trabajo y necesidades de uso a largo plazo.

● LiSpecView software de prueba espectral de función completa: proporciona múltiples módulos de medición que incluyen transmisión / reflexión, radiación absoluta, Raman, absorbencia, potencia láser y medición de color.

El espectrómetro ConstSpec-Mini400 cuenta con una carcasa compacta y robusta, con un diseño interno significativamente mejorado. Su pequeño tamaño lo convierte en un módulo ideal para la integración del sistema y también es muy adecuado para aplicaciones portátiles, lo que permite una fácil portabilidad.

El espectrómetro ConstSpec-HR400 combina con éxito una alta eficiencia cuántica y una alta velocidad de medición en el rango UV-Vis-NIR. Su tecnología única de eliminación de luz parásita, tecnología de control de circuito de reducción de ruido, junto con con un rendimiento excepcional del detector, mejora en gran medida la sensibilidad y la relación señal-ruido del espectrómetro. Exhibe una sensibilidad excepcional en el rango de longitud de onda de 200-1100nm, lo que lo hace muy adecuado para aplicaciones como el espectro de radiación UV, la medición de fluorescencia y la medición de transmisión / reflexión.

Además, el diseño compacto de los espectrómetros de la serie ConstSpec hace que ahorren espacio tanto en laboratorio como en entornos industriales, lo que facilita la instalación y el mantenimiento.

Ya sea para el monitoreo de la línea de producción, el control de calidad o el monitoreo ambiental, los espectrómetros de la serie ConstSpec ofrecen una excelente relación costo-rendimiento y durabilidad, proporcionando resultados de medición consistentes y soporte de datos confiable. Esto reduce el impacto de las fluctuaciones de datos en el análisis, brindando una experiencia analítica excepcional para los usuarios.

 

Ventajas técnicas y características

Rango Espectral 200-1100nm: Ofrece un reemplazo flexible de hendiduras y varios accesorios ópticos, lo que permite una expansión versátil.

● Alta relación costo-rendimiento: combina un excelente rendimiento con sencillez y facilidad de uso, lo que permite un dominio rápido de los elementos esenciales del análisis espectral y proporciona soluciones confiables de análisis de datos.

● Estabilidad y durabilidad garantizadas: asegura datos precisos y se adapta a diversos entornos de trabajo y necesidades de uso a largo plazo.

● LiSpecView software de prueba espectral de función completa: proporciona múltiples módulos de medición que incluyen transmisión / reflexión, radiación absoluta, Raman, absorbencia, potencia láser y medición de color.

Principales Indicadores Técnicos

Modelo

ConstSpec-Mini400

ConstSpec-HR400

Foto.

Rango Espectral

200-1100Nm

200-1100Nm

Resolución Óptica (FWHM)

1-10Nm

0.2-7nm

Precisión de longitud de onda

≤ 0,5nm

≤ 0,5nm

Luz callejera

<0.2%

<0.1%

Detector

Matriz lineal CMOS de 2048 píxeles

Matriz lineal CMOS de 2048 píxeles

Relación señal-ruido

400:01:00

450:01:00

Rango dinámico

2000:01:00

5000:01:00

Ruido oscuro (RMS)

20 cuentas

20 cuentas

Conversión de anuncios

16 bits, 0,5 MHz

16 bits, 0,5 MHz

Tiempo de integración

1Ms-65s

1Ms-65s

Interface de comunicación

USB 2.0 / RS-232

USB 2.0 / RS-232

Interfaz de E/S

Interfaz IPT1-10, 1 señal serie, 2 disparadores externos para adquisición espectral, 1 señal de entrada de nivel digital personalizada, 3 señales de estado, 2 señales de salida de nivel digital personalizadas, 1 fuente de alimentación

Interfaz DB-15, 1 señal en serie, 2 disparadores externos para adquisición espectral, 3 señales de entrada de nivel digital personalizadas, 3 señales de estado, 5 señales de salida de nivel digital personalizadas, 1 fuente de alimentación

Fuente de alimentación

100 mA / 5 V CC, fuente de alimentación predeterminada USB

250mA / 5V DC, fuente de alimentación predeterminada USB

Temperatura de funcionamiento

-5 ° C ~ 55 ° C

-5 ° C ~ 55 ° C

Dimensiones

60 × 55 × 26 mm

150 × 115 × 45 mm

 

Tabla de selección de resolución del espectrómetro

ConstSpec-Mini400

NO.

Rango de longitud de onda ( nm

Rejilla
Líneas (líneas / mm)

Rejilla.

Ancho de hendidura ( um )

Líneas (líneas / mm)

10

25

50

100

200

Resolución ( nm )

1

200-1100

900

600 g / mm

1.8

2.5

4

6

12

2

300-1000

700

600 g / mm

1.8

2.5

4

6

12

3

190-840

650

900 g / mm

1.2

1.6

2.5

5

10

4

400-900

500

900 g / mm

1.2

1.6

2.5

5

10

5

350-800

450

1200 g / mm

1

1.4

2

4

8

6

800-1100

300

1800 g / mm

0.8

1

1.4

2.5

5

7

180-420

240

2400 g / mm

0.6

0.8

1

2

4

ConstSpec-HR400

NO.

Rango de onda(Nuevo Méjico

Rejilla

Líneas (líneas / mm)

Rejilla.

Ancho de hendidura ( um )

Líneas (líneas / mm)

10

25

50

100

200

Resolución ( nm )

1

200-1100

900

300 g / mm

1

1.1

2

4

7

2

300-1000

700

400 G / mm

0.7

0.9

1.4

3

5.5

3

190-840

650

400 G / mm

0,65

0.8

1.3

2.6

5.3

4

400-900

500

500 G / mm

0.5

0,65

1

2

4

5

350-800

450

600 G / mm

4

0,55

0.9

1.8

3.5

6

800-1100

300

900 G / mm

0.3

0.4

0.6

1.2

2.4

7

180-420

240

1200 G / mm

0.25

0.3

0.5

1

2

 

Principales Indicadores Técnicos

Modelo

ConstSpec-Mini400

ConstSpec-HR400

Foto.

Rango Espectral

200-1100Nm

200-1100Nm

Resolución Óptica (FWHM)

1-10Nm

0.2-7nm

Precisión de longitud de onda

≤ 0,5nm

≤ 0,5nm

Luz callejera

<0.2%

<0.1%

Detector

Matriz lineal CMOS de 2048 píxeles

Matriz lineal CMOS de 2048 píxeles

Relación señal-ruido

400:01:00

450:01:00

Rango dinámico

2000:01:00

5000:01:00

Ruido oscuro (RMS)

20 cuentas

20 cuentas

Conversión de anuncios

16 bits, 0,5 MHz

16 bits, 0,5 MHz

Tiempo de integración

1Ms-65s

1Ms-65s

Interface de comunicación

USB 2.0 / RS-232

USB 2.0 / RS-232

Interfaz de E/S

Interfaz IPT1-10, 1 señal serie, 2 disparadores externos para adquisición espectral, 1 señal de entrada de nivel digital personalizada, 3 señales de estado, 2 señales de salida de nivel digital personalizadas, 1 fuente de alimentación

Interfaz DB-15, 1 señal en serie, 2 disparadores externos para adquisición espectral, 3 señales de entrada de nivel digital personalizadas, 3 señales de estado, 5 señales de salida de nivel digital personalizadas, 1 fuente de alimentación

Fuente de alimentación

100 mA / 5 V CC, fuente de alimentación predeterminada USB

250mA / 5V DC, fuente de alimentación predeterminada USB

Temperatura de funcionamiento

-5 ° C ~ 55 ° C

-5 ° C ~ 55 ° C

Dimensiones

60 × 55 × 26 mm

150 × 115 × 45 mm

 

Tabla de selección de resolución del espectrómetro

ConstSpec-Mini400

NO.

Rango de longitud de onda ( nm

Rejilla
Líneas (líneas / mm)

Rejilla.

Ancho de hendidura ( um )

Líneas (líneas / mm)

10

25

50

100

200

Resolución ( nm )

1

200-1100

900

600 g / mm

1.8

2.5

4

6

12

2

300-1000

700

600 g / mm

1.8

2.5

4

6

12

3

190-840

650

900 g / mm

1.2

1.6

2.5

5

10

4

400-900

500

900 g / mm

1.2

1.6

2.5

5

10

5

350-800

450

1200 g / mm

1

1.4

2

4

8

6

800-1100

300

1800 g / mm

0.8

1

1.4

2.5

5

7

180-420

240

2400 g / mm

0.6

0.8

1

2

4

ConstSpec-HR400

NO.

Rango de onda(Nuevo Méjico

Rejilla

Líneas (líneas / mm)

Rejilla.

Ancho de hendidura ( um )

Líneas (líneas / mm)

10

25

50

100

200

Resolución ( nm )

1

200-1100

900

300 g / mm

1

1.1

2

4

7

2

300-1000

700

400 G / mm

0.7

0.9

1.4

3

5.5

3

190-840

650

400 G / mm

0,65

0.8

1.3

2.6

5.3

4

400-900

500

500 G / mm

0.5

0,65

1

2

4

5

350-800

450

600 G / mm

4

0,55

0.9

1.8

3.5

6

800-1100

300

900 G / mm

0.3

0.4

0.6

1.2

2.4

7

180-420

240

1200 G / mm

0.25

0.3

0.5

1

2

 

Dimensión (Unidad: mm)

● ConstSpec-Mini400

ConstSpec-Mini400

 

Aplicación tipica

● Medición de espectroscopia Raman

El sistema de medición Raman consiste principalmente en un espectrómetro, un láser, una sonda Raman y un software de análisis de espectro de identificación Raman. La dispersión Raman es principalmente Stokes y anti-Stokes, con la dispersión Stokes Raman suele ser mucho más fuerte que la dispersión anti-Stokes. Los espectrómetros Raman suelen medir la dispersión Stokes. Los espectrómetros Raman de uso común incluyen espectrómetros Raman 532 / 785 / 1064. Las mediciones Raman son generalmente un orden de magnitud más débiles que las señales de fluorescencia. Para mediciones de señales Raman débiles, la dispersión Raman mejorada en superficie (SERS) se utiliza para amplificar la señal Raman. La serie LiSpec-UV de espectrómetros industriales de alta velocidad de LiSen Optics, con su alta sensibilidad y alta relación señal / ruido, se pueden emparejar con con láseres y sondas Raman para medir señales espectrales débiles, ampliamente utilizadas en seguridad alimentaria, laboratorios químicos, biología y óptica médica para la determinación y confirmación de la composición de sustancias. También son aplicables en forense para la detección de drogas y en la industria de la joyería para la identificación de piedras preciosas.

● Medición de color

El color de un objeto puede ser descrito por el espacio de color CIE1976 (Lab *). L * representa el brillo del color, los valores positivos a * representan rojo, los valores negativos a * representan verde, tono y croma. Del mismo modo, los valores positivos b * representan amarillo y los valores negativos b * representan azul. Los valores de laboratorio * pueden derivarse de los valores del triestímulo CIE X, Y, Z de la muestra (objeto) y los valores del triestímulo Xn, Yn, Zn de la fuente de luz estándar. Los valores del triestímulo X, Y, Z del color de un objeto se obtienen multiplicando la potencia relativa P de la fuente de luz estándar, la reflectancia R (o transmitancia T) del objeto y las funciones del observador estándar CIE Xyo, yyo, zyo (Para campos de 2 o 10 grados). La integración de estos valores en el rango de espectro visible (de 380 a 780 nm, a intervalos de 5 nm) produce los valores del triestímulo. El software profesional de medición de color puede comparar los valores de referencia de Lab * medidos con para calcular la diferencia de color(△ ELaboratorio,△ L*, △ a*, △ b*.

 

Medición de color LED

● Medición de radiación

La energía de la luz radiante se puede cuantificar como flujo radiante, que es una medida estándar de la energía radiada por segundo (W) de una fuente de luz. Las mediciones de radiación generalmente requieren una calibración radiométrica absoluta del sistema espectrómetro con una fuente de luz estándar de distribución de energía espectral conocida. Esta calibración permite medir la radiación a través de parámetros cuantificables. La energía de radiación relacionada con la visión humana (fotometría) puede obtener las funciones de eficiencia luminosa espectral definidas por el CIE, que representan la visión promedio de los observadores. Por lo tanto, en la medición de radiación se definen parámetros radiométricos, parámetros fotométricos y parámetros colorimétricos. Los parámetros radiométricos incluyen principalmente irradiancia μW / cm², radiancia µWatt / sr, flujo radiante µWatt y conteo de fotones µMol / s / m², µMol / m², µMol / s y µMol. Los parámetros fotométricos incluyen lúmenes, iluminancia Lux e intensidad Candela. Los parámetros colorimétricos incluyen X, Y, Z, x, y, z, u, v, temperatura de color, índice de reproducción cromática CRI, etc.

Medición De Irradiancia

Medición De Irradiancia

El método de medición de la absorbancia con un espectrómetro implica pasar luz paralela de una cierta longitud de onda a través de una muestra paralela plana y detectar la luz transmitida a través de la muestra. Dado que una parte de la energía es absorbida por las moléculas de la muestra, la intensidad de la luz incidente detectada es mayor que la transmitida a través de la muestra. La absorbencia se utiliza ampliamente en técnicas de medición espectral de líquidos y gases para la identificación cuantitativa de sustancias o la autenticación de huellas dactilares. También se puede integrar en aplicaciones industriales y pruebas de interés para los clientes. Usando los espectrómetros modulares de LiSen Optics, se pueden seleccionar mediciones de absorbencia específicas basadas en diferentes rangos de longitud de onda y resoluciones. En el laboratorio o en el campo, se puede configurar rápidamente toda la configuración de medición óptica. Basado en los espectrómetros de alta calidad de LiSen Optics, se puede hacer una combinación flexible y fácil de usar eligiendo fuentes de luz UV, diferentes cámaras de gas de ruta óptica, celdas de absorción, módulos de ruta de absorción específicos y sondas de fibra, ofreciendo una variedad de opciones de configuración para diferentes pruebas de absorbencia.

 

Absorbencia de líquidos

Medición de Absorbencia (Cubeta)

 

Medición de Absorbencia (Sonda de Fibra)

 

Absorbencia de gas

Medición De Película Delgada

Los sistemas de medición de película delgada se basan en el principio de interferometría de luz blanca para determinar el espesor de películas delgadas ópticas. El espesor de la película se calcula a través de funciones matemáticas aplicadas a los patrones de interferencia de luz blanca. Para una película de una sola capa, el espesor físico se puede calcular si se conocen el índice de refracción (n) y el coeficiente de extinción (k) del medio de película. El espesor medible de la película va de 10 nm a 50 µm, con una resolución de hasta 1 nm. La medición de película delgada se aplica en la industria de producción de chips semiconductores, donde es necesario vigilar los procesos de grabado y depósito por plasma. También se puede utilizar en otros campos que requieren la medición de capas de película transparente depositadas sobre sustratos metálicos y de vidrio, como recubrimientos transparentes sobre superficies metálicas y sustratos de vidrio.

Medición Espectral de Transmisión / Reflexión

Con el floreciente desarrollo industrial, el control de calidad de las características de los materiales se ha vuelto cada vez más estricto. La tecnología de mediciones espectrales de transmisión / reflexión rápidas y precisas utilizando espectrómetros de fibra óptica está madurando. La medición espectral de transmisión / reflexión es un método básico de medición espectral, que normalmente requiere equipos como un espectrómetro, fuente de luz, fibra óptica, soporte de medición, muestras de referencia estándar y software de medición. Para obtener mejores datos espectrales de diferentes tipos de muestras, estos dos modos básicos pueden evolucionar en muchas más formas. Los espectrómetros de fibra óptica utilizan caminos de fibra óptica, superando las limitaciones de los caminos ópticos en la integración de instrumentos. Los espectrómetros de fibra óptica de LiSen Optics se caracterizan por su pequeño tamaño, alta estabilidad, soporte para el desarrollo de software secundario y una rica gama de accesorios, y se han aplicado con éxito en la prueba de industrias como materiales de vidrio y polímeros. LiSen Optics proporciona a los usuarios con equipos de medición espectral centrados en espectrómetros, y con estos dispositivos ricamente configurados, varios sistemas de medición espectral comunes se pueden configurar fácilmente.

Dimensión (Unidad: mm)

● ConstSpec-Mini400

ConstSpec-Mini400

 

Aplicación tipica

● Medición de espectroscopia Raman

El sistema de medición Raman consiste principalmente en un espectrómetro, un láser, una sonda Raman y un software de análisis de espectro de identificación Raman. La dispersión Raman es principalmente Stokes y anti-Stokes, con la dispersión Stokes Raman suele ser mucho más fuerte que la dispersión anti-Stokes. Los espectrómetros Raman suelen medir la dispersión Stokes. Los espectrómetros Raman de uso común incluyen espectrómetros Raman 532 / 785 / 1064. Las mediciones Raman son generalmente un orden de magnitud más débiles que las señales de fluorescencia. Para mediciones de señales Raman débiles, la dispersión Raman mejorada en superficie (SERS) se utiliza para amplificar la señal Raman. La serie LiSpec-UV de espectrómetros industriales de alta velocidad de LiSen Optics, con su alta sensibilidad y alta relación señal / ruido, se pueden emparejar con con láseres y sondas Raman para medir señales espectrales débiles, ampliamente utilizadas en seguridad alimentaria, laboratorios químicos, biología y óptica médica para la determinación y confirmación de la composición de sustancias. También son aplicables en forense para la detección de drogas y en la industria de la joyería para la identificación de piedras preciosas.

● Medición de color

El color de un objeto puede ser descrito por el espacio de color CIE1976 (Lab *). L * representa el brillo del color, los valores positivos a * representan rojo, los valores negativos a * representan verde, tono y croma. Del mismo modo, los valores positivos b * representan amarillo y los valores negativos b * representan azul. Los valores de laboratorio * pueden derivarse de los valores del triestímulo CIE X, Y, Z de la muestra (objeto) y los valores del triestímulo Xn, Yn, Zn de la fuente de luz estándar. Los valores del triestímulo X, Y, Z del color de un objeto se obtienen multiplicando la potencia relativa P de la fuente de luz estándar, la reflectancia R (o transmitancia T) del objeto y las funciones del observador estándar CIE Xyo, yyo, zyo (Para campos de 2 o 10 grados). La integración de estos valores en el rango de espectro visible (de 380 a 780 nm, a intervalos de 5 nm) produce los valores del triestímulo. El software profesional de medición de color puede comparar los valores de referencia de Lab * medidos con para calcular la diferencia de color(△ ELaboratorio,△ L*, △ a*, △ b*.

 

Medición de color LED

● Medición de radiación

La energía de la luz radiante se puede cuantificar como flujo radiante, que es una medida estándar de la energía radiada por segundo (W) de una fuente de luz. Las mediciones de radiación generalmente requieren una calibración radiométrica absoluta del sistema espectrómetro con una fuente de luz estándar de distribución de energía espectral conocida. Esta calibración permite medir la radiación a través de parámetros cuantificables. La energía de radiación relacionada con la visión humana (fotometría) puede obtener las funciones de eficiencia luminosa espectral definidas por el CIE, que representan la visión promedio de los observadores. Por lo tanto, en la medición de radiación se definen parámetros radiométricos, parámetros fotométricos y parámetros colorimétricos. Los parámetros radiométricos incluyen principalmente irradiancia μW / cm², radiancia µWatt / sr, flujo radiante µWatt y conteo de fotones µMol / s / m², µMol / m², µMol / s y µMol. Los parámetros fotométricos incluyen lúmenes, iluminancia Lux e intensidad Candela. Los parámetros colorimétricos incluyen X, Y, Z, x, y, z, u, v, temperatura de color, índice de reproducción cromática CRI, etc.

Medición De Irradiancia

Medición De Irradiancia

El método de medición de la absorbancia con un espectrómetro implica pasar luz paralela de una cierta longitud de onda a través de una muestra paralela plana y detectar la luz transmitida a través de la muestra. Dado que una parte de la energía es absorbida por las moléculas de la muestra, la intensidad de la luz incidente detectada es mayor que la transmitida a través de la muestra. La absorbencia se utiliza ampliamente en técnicas de medición espectral de líquidos y gases para la identificación cuantitativa de sustancias o la autenticación de huellas dactilares. También se puede integrar en aplicaciones industriales y pruebas de interés para los clientes. Usando los espectrómetros modulares de LiSen Optics, se pueden seleccionar mediciones de absorbencia específicas basadas en diferentes rangos de longitud de onda y resoluciones. En el laboratorio o en el campo, se puede configurar rápidamente toda la configuración de medición óptica. Basado en los espectrómetros de alta calidad de LiSen Optics, se puede hacer una combinación flexible y fácil de usar eligiendo fuentes de luz UV, diferentes cámaras de gas de ruta óptica, celdas de absorción, módulos de ruta de absorción específicos y sondas de fibra, ofreciendo una variedad de opciones de configuración para diferentes pruebas de absorbencia.

 

Absorbencia de líquidos

Medición de Absorbencia (Cubeta)

 

Medición de Absorbencia (Sonda de Fibra)

 

Absorbencia de gas

Medición De Película Delgada

Los sistemas de medición de película delgada se basan en el principio de interferometría de luz blanca para determinar el espesor de películas delgadas ópticas. El espesor de la película se calcula a través de funciones matemáticas aplicadas a los patrones de interferencia de luz blanca. Para una película de una sola capa, el espesor físico se puede calcular si se conocen el índice de refracción (n) y el coeficiente de extinción (k) del medio de película. El espesor medible de la película va de 10 nm a 50 µm, con una resolución de hasta 1 nm. La medición de película delgada se aplica en la industria de producción de chips semiconductores, donde es necesario vigilar los procesos de grabado y depósito por plasma. También se puede utilizar en otros campos que requieren la medición de capas de película transparente depositadas sobre sustratos metálicos y de vidrio, como recubrimientos transparentes sobre superficies metálicas y sustratos de vidrio.

Medición Espectral de Transmisión / Reflexión

Con el floreciente desarrollo industrial, el control de calidad de las características de los materiales se ha vuelto cada vez más estricto. La tecnología de mediciones espectrales de transmisión / reflexión rápidas y precisas utilizando espectrómetros de fibra óptica está madurando. La medición espectral de transmisión / reflexión es un método básico de medición espectral, que normalmente requiere equipos como un espectrómetro, fuente de luz, fibra óptica, soporte de medición, muestras de referencia estándar y software de medición. Para obtener mejores datos espectrales de diferentes tipos de muestras, estos dos modos básicos pueden evolucionar en muchas más formas. Los espectrómetros de fibra óptica utilizan caminos de fibra óptica, superando las limitaciones de los caminos ópticos en la integración de instrumentos. Los espectrómetros de fibra óptica de LiSen Optics se caracterizan por su pequeño tamaño, alta estabilidad, soporte para el desarrollo de software secundario y una rica gama de accesorios, y se han aplicado con éxito en la prueba de industrias como materiales de vidrio y polímeros. LiSen Optics proporciona a los usuarios con equipos de medición espectral centrados en espectrómetros, y con estos dispositivos ricamente configurados, varios sistemas de medición espectral comunes se pueden configurar fácilmente.

Medición de reflectancia

Medición de reflectancia ( Sonda )

Medición de reflectancia (esfera integrada)

Medición de transmitancia

Medición Espectral De Fluorescencia

Las sustancias fluorescentes emiten radiación con una cierta distribución espectral bajo la energía de radiación de longitudes de onda específicas, generalmente dispersando la radiación de energía en todas las direcciones. La energía de fluorescencia generada en la medición espectral de fluorescencia es menor que la energía de los fotones de la luz de excitación, solo alrededor del 3% de la energía de la luz de excitación. Tiene alta sensibilidad, fuerte selectividad, requiere pequeñas cantidades de muestra, es fácil de usar y respetuosa con el medio ambiente. Es ampliamente utilizado en aplicaciones de ingeniería como el monitoreo de seguridad alimentaria en el procesamiento de alimentos, diagnóstico de lesiones por fluorescencia en aplicaciones biomédicas, exploración de minerales petrolíferos en geología, determinación de la composición mineral del suelo y detección de oligoelementos en sustancias. Los espectrómetros de fibra óptica de LiSen Optics cuentan con ranuras intercambiables, rangos de longitud de onda seleccionables y diseño de resolución, lo que permite a los clientes configurar y hacer coincidir libremente el sistema de medición de fluorescencia con parámetros adecuados según sus necesidades.

Medición De Fluorescencia (Líquido)

Medición De Fluorescencia (Polvo, Sólido)

Medición de reflectancia

Medición de reflectancia ( Sonda )

Medición de reflectancia (esfera integrada)

Medición de transmitancia

Medición Espectral De Fluorescencia

Las sustancias fluorescentes emiten radiación con una cierta distribución espectral bajo la energía de radiación de longitudes de onda específicas, generalmente dispersando la radiación de energía en todas las direcciones. La energía de fluorescencia generada en la medición espectral de fluorescencia es menor que la energía de los fotones de la luz de excitación, solo alrededor del 3% de la energía de la luz de excitación. Tiene alta sensibilidad, fuerte selectividad, requiere pequeñas cantidades de muestra, es fácil de usar y respetuosa con el medio ambiente. Es ampliamente utilizado en aplicaciones de ingeniería como el monitoreo de seguridad alimentaria en el procesamiento de alimentos, diagnóstico de lesiones por fluorescencia en aplicaciones biomédicas, exploración de minerales petrolíferos en geología, determinación de la composición mineral del suelo y detección de oligoelementos en sustancias. Los espectrómetros de fibra óptica de LiSen Optics cuentan con ranuras intercambiables, rangos de longitud de onda seleccionables y diseño de resolución, lo que permite a los clientes configurar y hacer coincidir libremente el sistema de medición de fluorescencia con parámetros adecuados según sus necesidades.

Medición De Fluorescencia (Líquido)

Medición De Fluorescencia (Polvo, Sólido)


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