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OCT光谱仪
小型傅里叶红外光谱仪(内置光源)
宽波段近红外光谱仪(1000nm~1900nm)
Prometheus 内置取景器光谱仪
Specim FX10 / FX17 / FX50轻便式高光谱成像仪
IMEC高光谱相机
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Specim高光谱相机网络培训会
超高能量调Q纳秒激光器(100-1400mJ,1-100Hz)
Specim高光谱相机(推扫式)
高分辨率10通道多光谱相机-RedEdge P Dual
全斯托克斯相机(偏振相机)
高分辨率多光谱相机 RedEdge-P(升级版Rededge-MX)
单腔双光梳激光器
Specim AFX & AISA机载高光谱成像系统
拉曼光谱简介当单色光照射到样品上时,光与样品发生某些形式的相互作用。它可以按照一定方式被反射、吸收或者散射。其中出现的散射光可以告诉拉曼光谱学家一些关于样品分子结构的信息。分析散射光的频率(波长)可以发现,其中不仅存在与入射光波长相同的成分(瑞利散射),而且还存在有少量的波长改变了的散射光(斯托克斯和反斯托克斯拉曼散射),拉曼散射光强度大约是总散射光强度的10-7 。正是这些波长改变了的拉曼散射光能够给我们提供有关样品的化学成分和结构信息.来自分子的散射光有几种成分:瑞利散射、斯托克斯和反斯托克斯拉曼散射.在分子体系中,这些频率主要是位于分子转动、振动以及电子能级跃迁相关的范围内。散射光沿着所 ...
什么是高光谱成像研究材料、识别材料或定义它们属性的一个好办法是研究光与它们之间的相互作用,这种研究光与材料相互作用的学科叫做光谱学。 光谱学研究光在目标物体中的行为,并根据不同的光谱特征识别不同的材料。这些光谱特征可以从材料的光谱图中体现出来,光谱图描述了不同波长的光的数量。 它显示了目标物体散射、反射或透射了多少光。 简而言之,光谱图告诉了我们这些特定颜色的光的含量。表示光谱的通常作法是用强度和波长的比值作个图。根据光谱特征识别不同的材料材料的光谱特征可以和人的指纹进行类比, 由于每种材料和化合物与光的反应不同,它们的光谱特征也是不同的。 就像指纹可以用来识别人一样,光谱特征可以用来识别物体 ...
红外光谱和拉曼光谱都可以用来分析分子结构和化学组成,而且它们都属于分子振动光谱。但是,事实上,它们之间存在非常大的差别,最明显的就是,红外光谱是吸收光谱,拉曼光谱是散射光谱,表现在光谱图上就是,红外光谱是凹的,拉曼光谱是凸的。另外,同一种分子的拉曼光谱和红外光谱所呈现的信息也往往不同,这与分子结构与分子振动都有紧密的关系。下面来简单对比下红外光谱与拉曼光谱。一、检测原理红外光谱:物质由于吸收光的能量,引起分子由低能级向高能级跃迁,测量在不同波长处的辐射强度就得到了红外吸收光谱。拉曼光谱:光照射物质,发生散射,其中非弹性散射的部分,散射光频率相对于入射光频率发生了一定变化,这部分非弹性散射被称为 ...
,即色度计与光谱仪(光谱辐照度计),本文重点介绍下这两种仪器的功能原理的相同点及差异。一.相同点无论是色度计还是光谱仪(光谱辐照度计),它们都可以测量显示屏的三刺激值XYZ,其中Y是亮度,然后根据公式x=X/(X+Y+Z),y=Y/(X+Y+Z)算出色度x,y,从而可以得出显示屏显示颜色在CIE1931 色品图上的坐标。有了Yxy数值以后,同样可以通过公式得到在其它CIE光学系统中的数值,例如L a*b*,Lu*v*等。同样的道理,知道Yxy以后还可以计算出此颜色的主波长,色纯度,相关色温等。简单地总结下色度计和光谱仪(光谱辐照度计)的相同点在于都可以测量显示屏的亮度,色度,然后以此计算出其它 ...
、荧光和拉曼光谱学等领域,特别是量子信息计数和微光探测技术很关键的器件之一。目前,可用的单光子探测器件有:光电倍增管(PMT),工作在盖革模式下的雪崩光电二级管(APD)等。在400至900nm光波段,以硅APD为敏感元件的单光子探测器性能良好,暗计数小于25cps,量子效率在650nm附近可高达到70%。但由于带隙宽度的限制,硅APD对波长1微米以上的光没有响应。在近红外光波段(1100~1650nm),目前性能很好的是基于铟镓砷()APD的单光子探测器,其量子效率在1.55μm波长处能达约25%,暗计数约10^3cps左右。总体而言,不论光电倍增管还是基于APD的单光子探测器,其量子效率、 ...
脉冲压缩器(光谱展宽)脉冲压缩器(PCS)是由光纤放大单元和脉冲压缩单元组成。它在简易操作的情况下具有卓越的稳定性和可靠性。随着便携式设计,我们先进的仿真软件可根据最终用户的激光规格来设计PCS。脉冲宽度能以最小基带由3 ps压缩至300 fs。被压缩的脉冲为近有限变换或近类孤子的形状。其通过内置放大器可实现高达100mw的平均输出功率。在无需压缩脉冲的情况下,它可作为一个标准的掺铒光纤放大器使用。C波段 比特率倍增器(最高可达320GHz)比特率倍增器(BRM)是用于将输入的光学钟的重复率倍增到原来频率的2、4、8、16倍的无源器件。它的工作原理是将输入脉冲分为两份,发送至Mach-Zehn ...
自然界中可见光谱的颜色组成了最大的色域空间,该色域空间中包含了人眼所能见到的所有颜色。为了能够直观的表示色域这一概念,CIE国际照明协会制定了一个用于描述色域的方法:CIE-xy色品图。色坐标是CIE组织(国际照明协会)的颜色量化标准,即,自然界当中任何一种颜色,都可以归结为色坐标上的一个点(x,y),色度问题转化成了数学问题。上图是CIE的色品图,自然界中所有的颜色包含于马蹄形的面积中的点,图中有用三角形围成的区域,就是色域。三角形的三个顶点是显示设备原色(RGB)色坐标,由这三基色可以配置出的颜色就包含在三角形内的区域里面。显然,因某种显示设备的三基色色坐标不同,三角形位置就不同,色域有差 ...
率转换(三)光谱和传感(四)超短激光脉冲传输(五)光和气体作用相关实验如有任何相应需求请和我们联系 ...
色度计(二维光谱视觉分析)专门为Demura进行设计,上海昊量光电提供Atlas系列2维光谱视觉系统(成像色度计)结合了光谱仪有点和高分辨率相机两款设备的独特系统,为显示器、LED显示屏和其它显示器件的视觉检测提供真实的颜色测量特性。另外,该系统也可以进一步扩展增加色度计的功能,可以用作闪烁测量。系统具有高度的灵活性,通过一个预先定义好,庞大的函数库,而该函数库已经被整合在一个非常容易使用的语言脚本里,最终用户可以按照自己的需求编写测试流程方案。产品特点:可见光谱测量(380nm~780nm)亮度和色度测量二维亮度和色度校准输出二维均匀性检测二维Mura检测(Black,Cloud,blob ...
一、3+2多基色色度处理方法:近年来,在平板显示领域热衷于讨论3+3多基色显示(红、绿、蓝加黄、青、紫),以扩大色域,再现更为丰富的自然界色彩。那么,LED显示屏可否实现3+3多基色显示?我们知道在可见光范围内,黄、青为单色光,我们已拥有高饱和度的黄色、青色LED。而紫色为复色光,单芯片紫色LED则是不存在的。虽然我们无法实现红、绿、蓝加黄、青、紫3+3多基色LED显示屏。但是,研究红、绿、蓝加黄、青3+2多基色LED显示屏却是可行的。由于自然界存在大量高饱和度的黄色和青色;因此,该项研究是有一定价值的。在现行的各种电视标准中,视频源只有红绿蓝三基色,而没有黄、青二色。那么,显示终端黄、青二基 ...
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