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El espectrómetro de fibra óptica en miniatura JINSP SR50C, compacto y de alto rendimiento, es perfecto para lograr espectros de reflexión, transmisión y absorción en el rango de 200 ∼ 1100 nm.Permite la detección espectral de alta resolución en el UV, el espectro visible y el infrarrojo cercano variando la densidad de la línea de rejilla, que puede mejorarse aún más con ranuras intercambiables de rejilla.
Equipado con un circuito de adquisición y procesamiento de señales rápido y de bajo ruido, el espectrómetro garantiza la obtención de espectros con la mayor relación señal-ruido (SNR).Su excelente diseño óptico y su rejilla de difracción de luz garantizan un alto flujo luminoso y mejoran la sensibilidad a las señales débiles.
El espectrómetro cuenta con un sensor de temperatura integrado interno capaz de monitorear la temperatura ambiente en tiempo real.puede alcanzar la deriva de temperatura mínima dentro del rango de temperatura de trabajo.
El detector |
Tipo de chip |
CMOS de matriz lineal, Hamamatsu S11639 |
Píxel efectivo |
2048 |
|
Tamaño de los píxeles |
14 μm * 200 μm |
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Área de detección |
28.7 mm * 0,2 mm |
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Optos |
Apertura numérica |
0.14 |
Duración focal |
≤ 50 mm |
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Ancho de la hendidura de entrada |
10 μm, 25 μm, 50 μm, 100 μm y 200 μm |
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Resolución |
Véase la lista de modelos de producto para más detalles. |
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Interfaz de fibra |
SMA905, espacio libre |
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Eléctrico |
Tiempo de integración |
1ms-60s |
Relación señal-ruido |
650Se trata de un) |
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Interfaz de salida de datos |
Tipo C |
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Profundidad de bits de ADC |
16 bits |
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Fuente de alimentación |
DC de 4,5 V a 5,5 V (tipo @5 V)) |
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Corriente de funcionamiento |
El valor de las emisiones de CO2 |
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Las demás |
Temperatura de funcionamiento |
10 °C ~ 40 °C |
Temperatura de almacenamiento |
-20 °C ~ 60 °C |
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Humedad de funcionamiento |
¿Qué es esto?90%RH (sin condensación) |
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Las dimensiones |
Se trata de una prueba de la calidad de los productos. |
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Peso |
220 gramos |
Modelo |
Rango espectral(nm) |
Resolución(nm) |
Fragmentación (μm)) |
Se aplicarán las siguientes medidas: |
200 ~ 1000(UV-NIR) |
3.5 |
50 |
2.4 |
25 |
||
1.5 |
10 |
||
Se aplicarán las siguientes medidas: |
350 ~ 870 ((VIS) |
2.5 |
50 |
2.0 |
25 |
||
1.2 |
10 |
||
Se aplicarán las siguientes medidas: |
200 ~ 550 (UV)) |
1.8 |
50 |
1.3 |
25 |
||
0.8 |
10 |
||
Se aplicarán las siguientes medidas: |
200 ~ 450 (UV) |
1.0 |
50 |
0.6 |
25 |
||
0.3 |
10 |
El dispositivo está equipado para detectar y analizar diversas propiedades de la luz en diferentes espectros, incluida la absorción, transmitancia y reflectividad de ultravioleta, visible,y radiación del infrarrojo cercanoEs capaz de identificar las longitudes de onda específicas de las fuentes de luz y los láseres, lo que lo convierte en una herramienta invaluable en la investigación científica y las aplicaciones industriales.
En el ámbito de la protección del medio ambiente, este instrumento desempeña un papel crucial en el control de la calidad del aire y la pureza del agua.Es especialmente útil para detectar la presencia de humo y evaluar la calidad del agua., contribuyendo así a la preservación de nuestro entorno natural.
Además, el dispositivo es experto en la realización de espectroscopia de descomposición inducida por láser (LIBS), una técnica utilizada para analizar la composición elemental de los materiales.También puede capturar e interpretar espectros de fluorescencia, que son esenciales para estudiar la emisión de luz de las sustancias cuando absorben energía.
Además, el dispositivo es capaz de medir los espectros de Raman, un poderoso método para identificar la estructura molecular de varios compuestos a través de la dispersión de la luz.Estas capacidades hacen del dispositivo una herramienta versátil e indispensable para una amplia gama de aplicaciones científicas e industriales..
La característica de amplio rango espectral de este dispositivo permite la personalización del rango del espectro para adaptarse a aplicaciones específicas, que abarcan desde 200 a 1000 nanómetros.Esta flexibilidad garantiza que pueda adaptarse a las diversas necesidades científicas e industriales, lo que la convierte en una herramienta versátil para diferentes campos de investigación y desarrollo.
La alta relación señal-ruido se logra mediante el uso de un circuito de procesamiento de señales CMOS de bajo ruido.que es crucial para mediciones precisas y confiablesLos bajos niveles de ruido permiten que el dispositivo capte con claridad incluso las señales más débiles, mejorando el rendimiento general y la precisión de las mediciones.
El flujo luminoso alto es el resultado de la integración del dispositivo con un espejo cilíndrico.garantizar que el dispositivo emita una luz de salida fuerte y constanteEsta característica es particularmente beneficiosa en aplicaciones donde se requiere luz de alta intensidad, como en espectroscopia y otras mediciones ópticas.
La deriva de baja temperatura se gestiona mediante la incorporación de un sensor de temperatura integrado y un algoritmo de compensación de la deriva de temperatura.Estos componentes trabajan juntos para controlar y ajustar las variaciones de temperatura, garantizando que el dispositivo mantiene su exactitud y rendimiento en una serie de condiciones ambientales.Esta característica es esencial para mantener resultados consistentes y fiables en aplicaciones sensibles.
Por último, el dispositivo cuenta con un pequeño volumen, lo que lo hace compacto y fácil de manejar, mientras que también es ligero.Tiene un excelente rendimiento., por lo que es adecuado para una amplia gama de aplicaciones donde el espacio y la portabilidad son consideraciones importantes.