Ультрафиолетовый / видимый / ближний инфракрасный спектрофотометр UH4150AD +
В последние годы оптические компоненты в ближней инфракрасной области широко используются в таких отраслях промышленности, как смартфоны и автономное вождение. Для измерения таких компонентов мы запустили высокочувствительный и широкий динамический диапазон приборов.
-
Особенности
-
Спецификация
-
Применение данных
-
Видео
Особенности
спектрометрический диапазон с видимой ультрафиолетовой областью 8Abs, ближней инфракрасной областью 7Abs
- ближняя инфракрасная область
Высокочувствительные детекторы InGaAs установлены в ближней инфракрасной области. Детектор прямого входа обеспечивает низкий уровень шума с помощью детектора со встроенным усилителем и поддерживает спектрометрический диапазон 7Abs в ближней инфракрасной области. - Видимая ультрафиолетовая область
Видимая ультрафиолетовая зона соответствует старой модели.* 1.Диапазон спектрометрии составляет 8Abs.
Кроме того, UH4150AD + использует более чувствительные фотоумножители, которые могут гибко выбирать длину волны переключения детектора в зависимости от оптических характеристик образца.
Обладая широким диапазоном ультрафиолетового, видимого и ближнего инфракрасного спектра, LiDAR идеально подходит для оценки оптических элементов ближнего инфракрасного спектра, таких как автономное вождение.* 2.Оптические элементы и фильтры камеры смартфона, фильтры распознавания лиц.
Оптическая система UH4150.
При определении положительного отражения твердых образцов важен угол падения. Для концентрированных лучей угол падения изменяется в зависимости от фокусного расстояния, что приводит к различиям между прогнозами и фактическими значениями оптических пленок, таких как проводящие многослойные мембраны и призмы.
Для параллельных лучей угол падения всех образцов близок к параллельному, поэтому положительное отражение может быть измерено с высокой точностью. Кроме того, параллельные лучи также эффективны для оценки диффузии (туманность) и измерения скорости пропускания объектива.
- * 1.UH4150AD
- * 2.При использовании стандартного шара
Спецификация
Основные характеристики
Проекты | UH4150 Advanced Spec+ |
---|---|
Детектор | УФ - видимый диапазон: фотоумножитель, ближний инфракрасный диапазон: охлаждаемый InGaAs |
диапазон измеримых длин волн | (Прибор для детектора прямого света) 185 - 1800 нм (60 стандартных шаровых аксессуаров) 240 - 1800 нм Диапазон настраиваемых волн 175 - 2000 нм |
Светораспределитель | Дифференциальный дихроматор Предмонохроматор: монохроматор Littrow, использующий растр (2 переключаемые дифракционные решетки) Основной монохроматор: монохроматор Czerny - Turner с использованием растра (2 переключаемых дифракционных решетки) |
Метод фотометрии | двухлучевой метод прямого спектрометрического измерения (Отрицательная абсорбция или скорость пропускания / отражения более 100% могут быть измерены с помощью уникальной обратной связи с дифференциалом в Японии) УФ - видимый интервал: режим управления отрицательным напряжением и щелевой режим ближний инфракрасный диапазон: щелевой режим управления и фиксированный щелевой режим |
Модель измерения | Абсорбция (Abs), проницаемость (% Т), альбедо (% R), оптическая концентрация (O.D.) Ссылка энергии (E (R) / Энергия образца (E (S)) |
спектрометрический диапазон | (Приложение к детектору прямого света) Абсорбция; УФ - видимый диапазон: 2 - 8 Abs, ближний инфракрасный диапазон: 2 - 7 Abs Пропускная способность / альбедо: 0 - 999,99 (60 Стандартный детектор интегральных шаров) Абсорбция; УФ - видимый диапазон: 2 - 6 Abs, ближний инфракрасный диапазон: 2 - 5 Abs Пропускная способность / альбедо: 0 - 999,99 |
Правильность фотометрии | ± 0002 Abs (0 A < 0,5 Abs), ± 0004 Abs (0,5 A 1.0 Abs), ± 0,3% Т, измерение по стандарту NIST SRM 930 |
Эксплуатационная температура | 15 - 35 °С |
Использовать влажность | 25 - 80% (без росы, менее 70% при температуре выше 25°) |
Размер | Ширина 900 × глубина 760 × высота 1180 мм (за исключением ручки, винтовой части), Ширина 900 × глубина 791 × высота 1180 мм (включая ручку) |
Вес | 160 kg |
Применение данных
Определение водного раствора нитрата кобальта
Определение фильтра
спектрограмма поглощения фильтра
определение инфракрасного фильтра
Видео
В следующем видео представлены измерения оптических компонентов в области интеллектуальных устройств и мобильности.
Применение
Приведите примеры измерений спектрофотометра (UV - Vis / NIR).
Базовые курсы по спектрофотометрам в ультрафиолетовом / видимом / ближнем инфракрасном диапазоне
Описание основ спектрофотометра, от « Что может делать ультрафиолетовый / видимый спектрофотометр? » до « Структуры спектрофотометра».
Научное кольцо
Представление символики Японской научной группы высоких технологий, ориентированной на лидеров в области науки и техники.