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高分辨率光谱仪 光谱分析仪

高分辨率光谱仪

分类: 光谱分析仪

厂家: Ocean Insight

产地: 美国

型号: HR4 Spectrometer

更新时间: 2025-11-07T06:49:59.000Z

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概述

HR4是一款高分辨率光谱仪,具有快速采集和低杂散光特性,适用于从等离子体监测到DNA/RNA分析的应用。其结构紧凑且坚固,配备增强电子元件和卓越的热波长稳定性,确保在苛刻环境中的可靠性能。

参数

  • 波长范围 / Wavelength Range : ~190-1100nm
  • 光学分辨率(25μm狭缝) / Optical Resolution (W/25μM Slit) : ~0.13-1.16
  • 最大积分时间 / Integration Time : 3.8ms-10s
  • 动态范围 / Dynamic Range : 1300:1 (single scan)
  • 信噪比(最大值,每秒采集,带高速平均模式) / Signal To Noise Ratio (Max. Per Second W/ High Speed Averaging Mode) : 3000:1
  • 信噪比(单次扫描,10ms) / Signal To Noise Ratio (Single Scan @ 10ms) : 250:1
  • 热波长漂移 / Thermal Wavelength Drift : 0.02nm/°C
  • 接口 / Interfaces : USB, RS-232, Ethernet
  • 连接器 / Connector : USB Type-C, Samtec? TFM-108-02-L-DH, RJ45
  • 存储温度 / Temperature (Storage) : -30°C to 70°C
  • 操作温度 / Temperature (Operation) : 0°C to 55°C
  • 尺寸 / Dimensions : 149mm(w)×106mm(d)×48mm(h)
  • 重量 / Weight : 931g

应用

1. 等离子体监测 2. DNA/RNA分析 3. 半导体制造中的光学发射光谱应用 4. 气体排放监测

特征

1. 高分辨率性能 2. 卓越的热稳定性 3. 兼容Ocean Optics光源、配件和软件 4. 支持多种狭缝宽度选择以优化光学分辨率

图片集

HR4 Spectrometer图1
HR4 Spectrometer图2
HR4 Spectrometer图3

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AI 智能分析

SCI论文引用分析

该产品已被3篇SCI论文引用

基于平台30万篇光学领域SCI论文分析

  • 利用激光诱导击穿光谱(LIBS)的高级统计分析对黑曜石样本进行溯源
    考古学 激光诱导击穿光谱(LIBS) 石器来源分析 黑曜石 先进数据处理

    世界各地众多史前人群曾充分利用黑曜石(一种火山玻璃)的贝壳状断口特性来制作工具和武器。对考古学家而言,明确这些人工制品的地质来源对重建人群迁徙与互动至关重要。本文通过激光诱导击穿光谱技术[LIBS]分析了西地中海地区228份地质黑曜石样本的检测数据。本研究中的LIBS实验在实验室环境下完成,但未来手持式LIBS设备有望直接应用于考古发掘现场或博物馆环境中的原位检测。我们采用监督式多元分析方法——二次判别分析[QDA]处理LIBS光谱数据,详细阐述了这种先进数据处理方法的流程,并通过多项质量指标评估了该模型对样本的分类效能。本研究所涉黑曜石样本集的分析结果表明:经QDA处理的LIBS数据能有效解决本案例中的溯源问题,该模型可推广应用于同地理区域的考古样本。更广义而言,本文方法可为其他基于LIBS的分类研究提供通用指导框架。

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  • 缺陷对激光诱导波纹产生结构色的影响
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    研究了由超短激光脉冲诱导产生的周期性表面图案所导致的金属表面着色现象。其亚微米级周期的波纹作为衍射光栅产生结构色。通过精心设计的激光光斑扫描策略,我们能够在金属基底上模拟某些花卉结构色的纳米结构。我们探究了着色效果与人工诱导波纹结构缺陷之间的关联,发现这些缺陷能使颜色在更广的视角范围内显现。此外还研究了加工参数对反射光光谱特性的影响。

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  • 采用高光谱成像技术获取激光焊接过程的光谱信息
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    本文展示了采用高光谱成像(HSI)技术对深熔激光焊接进行过程观测的结果。为监测不同类型的激光材料加工过程,我们开发了一套基于高速相机的HSI系统。该系统能以高时间分辨率获取深熔焊接过程的光谱数据,这些光谱可用于温度测定或提取光谱特征,从而有助于深入研究过程动态特性及蒸汽性质。研究结果特别包含了与高速图像及常规可见光光谱仪获取的光谱相对应的、由HSI技术衍生的蒸汽羽流光谱信息。

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实验方案推荐
AI分析生成
  • 精密仪器实验方案

    1. 实验设计与方法选择:本研究采用激光诱导击穿光谱(LIBS)对黑曜石样品进行元素分析,随后通过二次判别分析(QDA)进行多元统计分析以区分不同地质来源。方法学包括预烧蚀清洁样品、每个样品多次测量及数据归一化处理。 2. 样品选择与数据来源:从IRAMAT-CRP2A参考收藏中选取228个来自西地中海(利帕里、帕尔马拉利亚、潘泰莱里亚、撒丁岛)的地质黑曜石样品。这些样品此前已通过LA-ICP-MS、PIXE和SEM-EDS等参考技术进行过表征。 3. 实验设备与材料清单:便携式LIBS系统(法国EasyLIBS/IVEA解决方案),配备Nd:YAG激光器(1064 nm,30 mJ,8 ns,1 Hz)、光谱仪(美国Ocean Optics HR2000+)、光纤及黑曜石样品。 4. 实验流程与操作步骤:通过三次激光烧蚀预处理清洁表面,随后每个样品选取五个位置,每位置发射七次激光(共35条光谱)。光谱经基线扣除和SNV归一化处理后取平均值进行分析。 5. 数据分析方法:使用JMP软件(13版,SAS研究所)应用QDA进行监督分类,通过决策树筛选变量以降低数据维度并提升区分度。

    获取完整方案
  • 材料物理实验方案

    1. 实验设计与方法选择:本研究采用超短激光脉冲在金属表面诱导周期性表面图案,这些图案作为衍射光栅产生结构色。研究探讨了波纹结构缺陷对着色效果的影响。 2. 样本选择与数据来源:以不锈钢表面作为样本,通过扫描电子显微镜(SEM)和原子力显微镜(AFM)研究表面形貌。 3. 实验设备与材料清单:二极管泵浦Yb:KYW薄盘飞秒激光器(JenLas D2.fs, Jenoptik)、扫描电子显微镜(SEM, Zeiss EVO MA 15)、原子力显微镜(AFM, Nanoscope 5, Bruker公司)、SCHOTT KL 1500电子白光源、光谱仪(Ocean Optics, USB2000+)、照相机(松下, DMC-G70KA Lumix G)。 4. 实验流程与操作步骤:通过激光加工在不锈钢表面制备波纹结构,利用可观测白光照射后显现结构色的装置,分析覆盖样品的LIPSS光学特性。 5. 数据分析方法:采用二维快速傅里叶变换(2D-FFT)分析图案周期性,通过光谱测量量化光学特性。

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  • 机械电子工程实验方案

    1. 实验设计与方法选择:本研究采用高光谱成像(HSI)技术监测激光焊接过程。开发了基于高速相机的高光谱系统以获取高时间分辨率的光谱数据。 2. 样本选择与数据来源:选用碳素结构钢(CC-steel)板材作为平板堆焊工件。 3. 实验设备与材料清单:使用通快TruDisk 4002 Yb:YAG碟片激光器、通快BEO D70加工光学系统、Aerotech PRO280LM直线平台及高速相机(Vision Research Phantom v1210)。 4. 实验流程与操作步骤:保持激光束与工件交互区域静止,通过高光谱相机和高速相机进行监测。同时采用可见光光谱仪采集光谱数据用于对比。 5. 数据分析方法:通过分析光谱确定温度与光谱特征,采用普朗克定律进行温度测定。

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厂家介绍

Ocean Insight是一家应用光谱知识公司。Ocean Insight使用光谱技术、应用专业知识和制造可扩展性来帮助客户应对重要挑战,以实现更安全、更清洁、更健康的未来。

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