輝因科技研發(fā)的超小尺寸光纖光譜儀,更加易于手持及小型設備集成。適用于光譜分析、顏色測量、LED分光、分光光度計、色譜、污水處理、衛(wèi)星遙感等行業(yè)。
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輝因科技研發(fā)的小尺寸科學級高敏光纖光譜儀,靈敏度更高,噪聲更小。適用于光譜分析、顏色測量、LED分光、分光光度計、色譜、污水處理、衛(wèi)星遙感等行業(yè)。
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輝因科技研發(fā)的小尺寸通用型光纖光譜儀,靈敏度更高,噪聲更小。適用于光譜分析、顏色測量、LED分光、分光光度計、色譜、污水處理、衛(wèi)星遙感等行業(yè)。
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雙光路紫外檢測器方案即在單光路方案的基礎上,增加了一路參比光路。但是由于參比光路是獨立的,不受樣品光路影響,所以能大幅度的控制噪音和溫漂(即溫度漂移,一般指環(huán)境溫度變化引起參數(shù)變化)。于氘燈(任何光源)在長時間運行時都會發(fā)熱(也會受外界環(huán)境影響),在發(fā)熱的情況下,亮度就會發(fā)生微小的變化。雖然只是微小的變化,但是在微量物質檢測的試驗中,會直接影響實驗效果,嚴重時生產(chǎn)誤導性的實驗結果。為了避免此種情況發(fā)生,需要單獨加一路參比光路,由于其獨立于樣品光路,我們設計一種可行的算法,即可校正樣品光路的吸光度。經(jīng)過無數(shù)次實驗的驗證,這種方式幾乎可以完全消掉光源自身發(fā)熱產(chǎn)生的溫漂,噪聲同時也降低了一倍。下面介紹下輝因科技公司的雙光路紫外檢測器方案。
所需配件:光譜儀+直通光纖+氘燈+流通池+UV軟件
1、光纖光譜儀(采用HY-UVA6000),2臺
一臺作為樣品光路,一臺作為參比光路。
2、直通光纖(HY-FIB100),2根
起到連接作用
3、氘燈(HY-DL100),一臺
可提供190~600nm連續(xù)波長光
4、流通池(HY-FCL50)[0.1~50mL/min],一個
流通池[0.1~50mL/min],讓要檢測的液體在其中不斷的流過,并不斷地檢測到流過液體的信號變化。
5、UV軟件(HY-DataAnalysis)
集合數(shù)據(jù)采集、處理、保存、峰積分、定量分析、打印于一體的綜合性色譜軟件平臺。
組裝完成后如下
組裝完成后,可以通過注射器(注射泵),蠕動泵等,進行連續(xù)吸光度測試。
性能指標
1. 最多可支持5波長同時檢測,且性能穩(wěn)定;
2. 檢測器可支持195~560nm范圍內(nèi)的波長檢測(波長精度到1nm);
3. ABS范圍±6AU;
較單光路紫外檢測器方案價格稍高,但是性能大幅度提高,其各項指標和成品無異,是一款性價比極高的方案。針對一些類似OEM廠商的高端產(chǎn)品,輝因科技均可提供模塊化的集成解決方案,即組裝成商用成品紫外檢測器(多波長)。我們亦可無償提供全部技術支持,并分享10余年的高效液相色譜經(jīng)驗(包含生化、疫苗、蛋白質等),相信我們都會在色譜之路走的更遠,互惠共贏!
]]>基于吸光度的簡單實現(xiàn)與易使用,吸光度被廣泛運用于液體和氣體的光譜測試技術中。吸光度光譜可以對物質進行定量鑒別、指紋認證或對溶液中的分子進行濃度定量分析。
吸光度測量可以以多種形式呈現(xiàn)?;蜥槍σ后w或對氣體,而且還可以將該應用集成到工業(yè)應用環(huán)境和客戶所關注的測試中。樣品不再僅僅使用比色皿作為載體,流動池、浸入式探頭、微量進樣器、氣體存儲皿、微量比色皿等等都可以作為采樣裝置。
使用模塊化光譜儀,即可針對特定的吸光度測量來選擇不同波長范圍和分辨率的光譜儀,而且還能在實驗室或者現(xiàn)場對整套光學測量裝置進行快速、方便地更改。事實上,基于輝因科技的光譜儀、軟件系統(tǒng)、光源、采樣附件產(chǎn)品線的強大和易用可實現(xiàn)靈活搭配,可以針對不同的吸光度試驗搭配出不同方案。
DAD多波長紫外檢測器
市場上流通的DAD多波長紫外檢測器,是實現(xiàn)吸光度檢測應用的一種,即基于光譜儀、流通池和氘燈光源組裝的成品檢測器,但這種產(chǎn)品售價高昂,一般都要在4萬以上。 其實,我們完全可以自己動手組裝一臺檢測器,不僅成本低,其性能和功能也可與成品檢測器相媲美。在此,利用輝因科技的產(chǎn)品,為大家提供一種通用的解決方案
所需配件:光纖光譜儀+直通光纖+氘燈+流通池+UV軟件
1、光纖光譜儀(采用HY-UVA6000),一臺
光纖光譜儀是檢測器的核心部件,可對復合光源進行分光,并可同時對多種波長的光進行檢測。
2、直通光纖(HY-FIB100),2根
起到連接作用
3、氘燈(HY-DL100),一臺
可提供190~600nm連續(xù)波長光,尤其深紫外區(qū)間的光表現(xiàn)良好。
4、流通池(HY-FCL50),一個
流通池[0.1~50mL/min],讓要檢測的液體在其中不斷的流過,并不斷地檢測到流過液體的信號變化。
5、UV軟件(HY-DataAnalysis)
集合數(shù)據(jù)采集、處理、保存、峰積分、定量分析、打印于一體的綜合性色譜軟件平臺。
組裝完成后如下
組裝完成后,可以用注射器(注射泵),蠕動泵等,進行連續(xù)吸光度測試。
性能指標
1. 最多可支持5波長,同時檢測。
2. 檢測器可支持195~560nm范圍內(nèi)的波長檢測(波長精度1nm),
3. ABS范圍±4AU
這些指標可以同成品檢測器相媲美,但價格不到成品檢測儀的50%。針對一些類似OEM廠商的高端產(chǎn)品,輝因科技均可提供模塊化的集成解決方案,即組裝成商用成品紫外檢測器(多波長)。我們亦可無償提供全部技術支持,并分享10余年的高效液相色譜經(jīng)驗(包含生化、疫苗、蛋白質等),相信我們都會在色譜之路走的更遠,互惠共贏!
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在這篇應用文章中,我們使用國家計量局校準過的輝因科技光纖光譜儀(HY-UVA6000)對比輻射測量同一個白熾LED。HY-UVA6000作為新一代高熱穩(wěn)定性、低臺間差的光譜儀,還配備可更換狹縫、簡單儀器連接件等等。
顏色測量
顏色定義其實相對比較主觀的,人眼對顏色的感知和獲取是再平常不過但卻是不可復制的。二十世紀,人類開發(fā)了很多方法對顏色進行定義。現(xiàn)在經(jīng)常使用的CIE XYZ 1931坐標系統(tǒng),使用X和Z指認為色品,Y作為亮度(強度)。圖1.就展示了CIE 1931 X和Y顏色空間。
CIE L*a*b*也是常見的定義方式,L*指認為亮度(強度 ),a*為紅/綠色品,b*為黃/藍色品。在這篇應用中,我們使用x和y,因為這兩個指標是NIST可追溯的用來定義LED,這兩個值是可以與CIE1931關聯(lián)的,比如,y
。
圖1.CIE1931 色品圖
另外,色溫(CCT)和主波長是對比校準LED的主要指標。通過x和y的值判定不同的LED,并以此作為LED的特征輸出。更為重要的是,因為CCT定義了光顏色的表現(xiàn)性,所以對于照明應用非常重要。
當測量LED的顏色時,定義對于同一種顏色的LED, 測量結果在xy色坐標中的可接受度是非常必要的。20世紀中葉, David MacAdam開發(fā)了一種對不同種顏色進行分類的方法,他定義了一個在xy坐標內(nèi)一般人肉眼不能分辨色彩的橢圓餅圖。通過該色品圖可以衍生定義LED在CIE 1931顏色坐標系里的分布,并以此將LED進行分選。MacAdam 色品圖內(nèi) xy坐標系的標準差就可以認定為可被感知的色差。
ANSI(美國國家標準組織)C78-377A 號文件使用四步MacAdam橢圓定義的方法作為CFL(小型熒光燈)和鹵素燈制造的標準。每一步代表了一片面積,該面積區(qū)域里的任何一個點都是離中心點一個標準差。
在大多數(shù)的工業(yè)應用中,LED制造商(3)定義了七步MacAdam橢圓作為一個常用的用來定義可接受范圍的標準。如圖二所示,LED的分選也是基于MacAdam七步橢圓的方法。
為了對同色LED進行分選,該圖經(jīng)常被用來作為相近顏色色差計算的指導工具。雖然在這篇文章中只使用了一個LED進行測試,但是我們?nèi)匀荒茴A測此次分選的結果與測量過程使用的不同步驟之間的差異。
圖二 .如何使用七步MacAdam 橢圓來定義LED在CIE 1931 色品圖中的分割區(qū)域(3)。
顏色測量步驟
絕對輻射顏色測量可以通過以下幾步完成:
確定實驗設置
用校準光源對于實驗設置進行絕對輻射校準
LED的顏色測量
在測量過程中,使用積分球加一根400μm 光纖連接到光譜儀上,整個配置使用校準鹵素光源(HY-TSL00)來進行絕對輻射校準。
因為顏色沒有絕對值,所以它不是一個容易被量化的概念。光譜技術的使能用讓用戶更客觀地定義顏色,輝因科技的光譜儀,光源,配件以及軟件能對絕對輻射顏色進行精確的測量。
HY-UVA6000微型光譜儀的應用領域非常廣泛,如農(nóng)業(yè)、天文、汽車、生物、化學、鍍膜、色度計量、環(huán)境檢測、薄膜工業(yè)、食品、寶石檢測、LED檢測、印刷、造紙、拉曼光譜、半導體工業(yè)等。下面介紹一些典型應用。
1.顏色測量–色度儀,色度計
一般來說,物體和濃稠液體的顏色測量可以使用不同的實驗布局,比如使用反射型光纖探頭或積分球。在該測量中,可以使用波長范圍在380到780nm,分辨率(FWHM)為5nm的光譜儀;此外,還需要白光連續(xù)光源和白色反射瓦。對于測量紡織品、紙張、水果、葡萄酒、鳥類羽毛顏色等不同的應用可以使用不同的光纖探頭。應用反射光譜的顏色測量的典型實驗布局如圖所示。
2.紫外/可見吸收光譜測量
液體的吸收率測量可以用不同的實驗布局和波長范圍來實現(xiàn),如使用浸入型光纖探頭或流動樣品池進行在線吸收率測量,或使用樣品固定器進行樣品的吸收率測量。對于測量紫外/可見波長范圍的光譜儀,可以選擇波長范圍200-1100nm、分辨率1.4nm(FWHM)。此外還需要氘-鹵素燈作為光源。不同的應用可以選擇不同的光纖探頭。吸收率測量的典型實驗布局如圖所示。
3.發(fā)射光譜測量
發(fā)射光譜測量可以用不同的實驗布局和波長范圍來實現(xiàn),還要用到余弦校正器或積分球。發(fā)射光譜測量可以在紫外/可見和可見/近紅外波長范圍內(nèi)測量。
對于發(fā)射光譜的絕對測量,光譜儀可以配置成波長范圍從200-400nm或350-1100nm,或組合起來實現(xiàn)紫外/可見200-1100nm,并可以在定標實驗室里進行輻射定標。定標后的實驗布局不能改變,如光纖和勻光器都不能更改。
為了使實驗布局更靈活,用可見/近紅外定標光源或紫外/可見/近紅外定標光源可以在用戶現(xiàn)場進行定標。定標并載入輻射定標數(shù)據(jù)。發(fā)射光譜測量的典型實驗布局如圖所示。
4.LED測量
最簡單而且迅速地測量LED的整個光通量的方法就是使用一個積分球,并把它連接到一個光譜儀上。該系統(tǒng)可以用鹵素燈進行定標,然后用軟件從測量到的光譜分布計算出相關參數(shù),并實現(xiàn)輻射量的絕對測量。所測光源的光譜發(fā)光強度還可以用μW/cm2/nm來計算、顯示并存儲。另外的窗口還可以顯示大約10個參數(shù):輻射量μW/cm2, μJ/cm2, μW或μJ;光通量lux或lumen,色軸X, Y, Z, x, y, z, u, v和色溫。LED測量的典型實驗布局如圖所示。
5.薄膜厚度測量
膜厚測量系統(tǒng)基于白光干涉測量原理,可以測量的膜層厚度10nm-50μm,分辨率為1nm。薄膜測量在半導體晶片生長過程中經(jīng)常被用到,因為等離子體刻蝕和淀積過程需要監(jiān)控;其它應用如在金屬和玻璃材料基底上鍍透明光學膜層也需要測量膜層厚度。配套的應用軟件包括豐富的各種常用材料和膜層的n值和k值,可以實現(xiàn)膜層厚度的在線監(jiān)測,并可以輸出到Excel文件進行過程控制。薄膜厚度測量的典型實驗布局如圖所示。
6.真空室鍍膜過程監(jiān)控
光纖光譜儀為真空室內(nèi)鍍膜過程的監(jiān)控提供了一種靈活的測量手段,它可以方便地把光引入并引出真空室或潔凈工作倉,同時選擇鍍膜過程分析所需要測量的參數(shù)。在實際的在線生產(chǎn)中,可以在工作倉中放置幾個探頭來檢測整個生產(chǎn)過程。圖示為真空室鍍膜過程監(jiān)控的典型實驗布局。在這里一個反射型光纖探頭用來在線監(jiān)測鍍膜過程。氘-鹵素燈發(fā)出的光被導入真空室并傳導到反射探頭上,反射光由反射探頭傳導到光譜儀中;也可以再增加一個通道作為參考測量來補償光源的波動。
7.氧濃度傳感器
氧濃度傳感器包括一個光纖熒光探頭,探頭表面鍍有專利技術的膜層,并使用一個藍光LED作為激發(fā)源,還有一臺高靈敏度的微型光譜儀。該傳感器應用熒光技術測量氧的絕對含量,樣品產(chǎn)生的熒光反射回探測器上。當氣態(tài)或液態(tài)樣品中的氧擴散到探頭的膜層上時,就會使熒光猝滅,猝滅的程度與樣品中的氧的濃度是相關的。
氧濃度測量的典型實驗布局如圖所示。
8.寶石成分檢測
顏色是判斷鉆石成色的決定因素之一,天然鉆石和人造鉆石可以用波長范圍在400-750nm的光檢測出來。在天然Ia類鉆石的吸收譜中可以發(fā)現(xiàn)415nm和478nm的特征波長,而人造鉆石在該波長處則沒有吸收峰。人造鉆石中可以探測到592nm和741nm的波長。而且天然鉆石和人造鉆石的吸收峰幅值相差近10倍。當然其它寶石也可以用這種方法檢測,如紅寶石、紫翠玉、藍寶石等。寶石成分檢測的典型實驗布局如圖所示。
9.熒光測量–熒光光譜儀系統(tǒng)
在許多應用領域如生物學(葉綠素和類胡蘿卜素)、生物醫(yī)學(惡性病的熒光診斷)和環(huán)境應用中都需要用到熒光檢測技術。熒光檢測通常需要高靈敏度光譜儀。在大多數(shù)應用中熒光能量僅為激發(fā)光能量的3%,波長要長于激發(fā)光,而且時散射光。在熒光測量系統(tǒng)中,一定要避免激發(fā)光進入到光譜儀中。熒光測量的典型實驗布局如圖所示。
10.生物醫(yī)學應用
在過去的十年中,許多用戶進行了血成分分析的非侵入式和侵入式的光譜學測量手段,測量了許多重要的醫(yī)學指標,如組織和紋理中的氧濃度、血色素、細胞色素和水濃度等。非侵入式檢測系統(tǒng)包括微型光纖光譜儀、鹵鎢燈和反射型光纖探頭,而侵入式檢測系統(tǒng)則使用了一根植入于導管中的特殊的反射型光纖探頭。
在需要連續(xù)測量氧濃度、血色素的氧化和去氧化過程的醫(yī)學應用中,該系統(tǒng)得到了成功的應用。 生物醫(yī)學應用的典型實驗布局如圖所示。
11.拉曼光譜測量
拉曼光譜儀系統(tǒng)是一臺高度集成化而且價格很低的系統(tǒng),適用于需要拉曼測量的應用領域。拉曼系統(tǒng)包括半導體激光器,光纖光譜儀,和多種可選光纖探頭和Raman應用軟件。
拉曼光譜儀系統(tǒng)有量個基本型:1。低成本非冷卻型,分辨率25cm-1。2。高性能TE致冷型,分辨率10cm-1。
拉曼光譜儀系統(tǒng)特別適用于反應過程監(jiān)控、產(chǎn)品識別、遙感,水溶液、凝膠體和其它介質中高散射粒子的判定。拉曼光譜儀系統(tǒng)的光源也可以選擇50mW或100mW的532nm固體綠光激光器、氬離子激光器或HeNe激光器。
12.顏色混合及匹配
主要的應用領域是印刷業(yè)、印染業(yè)和繪畫業(yè)。它的主要功能是創(chuàng)建一個新顏色與數(shù)據(jù)庫中的已知顏色進行比對并進行校正,也可以創(chuàng)建一個新顏色來與著色文件中的顏色進行比對。
13.材料(金屬/非金屬)成分檢測
LIBS(激光誘導熒光)技術是基于激光束聚焦到被測樣品上所產(chǎn)生的物質電離過程,電子的再結合會發(fā)光,對該光譜進行分析研究可以得到被測物質的成分。
LIBS技術最初是由美國Los Alamos國家實驗室的David Cremers研究小組在二十多年前發(fā)明的。從此以后,LIBS技術成功地被用于痕量元素的檢測和惡劣環(huán)境下的在線成分分析等應用中。
根據(jù)所分析的元素不同,LIBS技術可以探測ppm到ppt級的含量。而且不需要對所測樣品進行預加工(如拋光,溶解等),可以分析固態(tài)、液態(tài)、氣態(tài)樣品。
LIBS是一款結構緊湊、操作簡便、分析結果準確的分析系統(tǒng)。它把高能激光束聚焦到樣品上,然后同軸收集產(chǎn)生的信號光,并用高分辨率、多通道、快觸發(fā)型光譜儀進行分析。
14.園藝測量
園藝測量光譜儀被開發(fā)用于測量溫室中可見光和近紅外光區(qū)域內(nèi)的光強度和光譜分布。
光的強度和光強的譜線分布是影響植物的生長和光合作用的非常重要的因素。對于光強度,可以通過經(jīng)由輻射校準過的準確地測量出光子數(shù)和其他參數(shù),專門針對園藝學測量。光譜儀可以通過藍牙接口無線連接到遠程計算機。計算機可以用來控制溫室中濾光鏡的移動或者控制特殊的燈泡。