- 2025-01-10 10:49:57紅外相機附件
- 紅外相機附件是用于增強或擴展紅外相機功能的各種設(shè)備。這些附件包括但不限于:鏡頭(用于改變視角或焦距)、濾光片(用于特定波長的紅外光)、三腳架(用于穩(wěn)定拍攝)、紅外光源(用于夜間或低光條件下的補光)、存儲卡(用于存儲紅外圖像和視頻)等。它們幫助用戶在不同環(huán)境下更好地捕捉和分析紅外圖像,適用于科研、監(jiān)控、安防等多個領(lǐng)域。
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紅外相機附件問答
- 2024-10-14 11:00:53PIKE漫反射附件使用
- 傅里葉配pike漫反射附件,想要測膜的紅外發(fā)射率,請教安裝完配件后如何操作?
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- 2021-05-28 10:15:12終于等到你 | 1280×1024寬光譜短波紅外相機
- 寬光譜、高分辨率短波紅外面陣相機—Cobra 2000重磅來襲,各位視友速來圍觀!Cobra2000系列短波紅外面陣相機,是凌云光技術(shù)自主研發(fā)重磅推出的一款擁有0.4~1.7μm的寬光譜短波紅外面陣相機。優(yōu)于當前短波面陣芯片0.9~1.7μm的光譜范圍,像元尺寸5μm,便于光學鏡頭選擇。相機性能穩(wěn)定且擁有高信噪比,是一款適用于激光光斑檢測、高??蒲?、無人機航拍、材料分選、半導體檢測等行業(yè)的高性能紅外短波相機?!庾V范圍0.4~1.7μm,同時覆蓋了可見光和SWIR譜段,ZD量子效率77%@λ=1200nm。無論在可見光范圍,還是在SWIR范圍QE都可以媲美單光譜芯片,確保在可見光和SWIR都有出色效果。該產(chǎn)品具有非常少的盲元閃元數(shù)量,可確保成像一致性更好。產(chǎn)品特點:?更寬譜段:0.4~1.7μm?更高分辨率:1280×1024?傳感器類型:InGaAs?像元尺寸:5μm?幀頻:134fps@8bit,125fps@10bit,72fps@12bit?制冷方式:TE1?相機尺寸:72×76×65.6mm?相機重量:500g主要應用:半導體檢測行業(yè):太陽能電池檢測、硅片隱裂檢測、硅含量檢測等▲左圖為可見光,右圖為短波紅外。色選、食品分選行業(yè):高端農(nóng)產(chǎn)品(茶葉、煙草、出口水果)、含水量、含糖量的檢測▲上圖為實拍環(huán)境,左下為可見光,右下為短波紅外。激光與通訊:激光探測、激光光斑測量、自適應光學、空間光通信等無人機航拍:穿云霧、穿霧霾、穿煙、穿水霧、黑白天全天候監(jiān)控
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- 2022-12-27 15:23:37熱點應用丨耦合熱冷臺附件實現(xiàn)上轉(zhuǎn)換發(fā)光材料溫度傳感的研究
- 前言許多發(fā)光材料的發(fā)光特性隨溫度、壓力或化學物質(zhì)的存在而變化。這種特性在發(fā)光傳感器的開發(fā)中得到了長期的應用。除了化學傳感外,發(fā)光測溫法也是最常用的傳感方法之一。與其他方法不同,它不需要宏觀的探針與探測區(qū)域進行物理接觸。這是發(fā)光測溫法無可比擬的優(yōu)勢。例如,可以功能化的發(fā)光納米顆粒進入生物靶,熒光顯微鏡可以準確探測不同區(qū)域的溫度。這種納米測溫法在醫(yī)學領(lǐng)域有很大的潛力,如:對溫度高于平均值的癌細胞進行成像[1]。發(fā)光測溫可以根據(jù)強度、線寬、光致發(fā)光壽命或光譜位移的變化來進行。由于鑭系離子的穩(wěn)定性和窄光譜特性,很容易識別到這些變化,因此在溫度傳感的應用中經(jīng)常使用鑭系離子[2]。此外,鑭系摻雜材料呈現(xiàn)上轉(zhuǎn)換發(fā)光性質(zhì): 可被近紅外(NIR)光激發(fā),在光譜可見光區(qū)發(fā)射。近紅外光譜激發(fā)減少了生物組織的自吸收和散射,因此遠程激勵變得更加容易。由于這一性質(zhì),越來越多的溫度生物成像研究使用無機納米摻雜鑭離子制備上轉(zhuǎn)換納米顆粒 (UCNPs)[3]。圖1. NaY0.77Yb0.20Er0.03F4上轉(zhuǎn)換發(fā)光機理的結(jié)構(gòu)示意圖,其中紅色和綠色的線代表發(fā)射躍遷。灰色的線代表非輻射躍遷。圖1是上轉(zhuǎn)換熒光粉NaY0.77Yb0.20Er0.03F4發(fā)光機理的示意圖。至少需要兩個980nm的光子去激發(fā)樣品來產(chǎn)生可見區(qū)的發(fā)射。除了直接激發(fā)Er3+離子外,還存在從激發(fā)態(tài)Yb3+與Er3+激發(fā)態(tài)的能量轉(zhuǎn)移,該材料在可見光光譜的藍色、綠色和紅色區(qū)域發(fā)光。取決于躍遷過程中Er3+能級的高低。上轉(zhuǎn)換的測溫法通常集中使用525nm和540nm兩個波長的發(fā)射峰,分別對應2H11/2 →4I15/2和4S3/2 → 4I15/2能級躍遷。2H11/2和2H11/2兩個能級在能量上緊密間隔,他們實際處于熱平衡狀態(tài)。因此,它們的粒子數(shù)比例可以用玻爾茲曼分布來表示:式中,Ni是能級i上的粒子數(shù),Δe是兩個能級間的能量差,k是玻爾茲曼常數(shù),C是簡并常數(shù)。基于此,525nm與540nm處熒光強度的比值RHS可用來推出2H11/2與4S3/2的比值,從而能夠計算出樣品的溫度。愛丁堡(Edinburgh Instruments)熒光光譜儀FLS1000通過光纖耦合變溫臺能夠完成該測試項目。此變溫臺不僅能夠保證在FLS1000和顯微鏡下研究的為同一樣品,并且沒有任何中間樣品轉(zhuǎn)移步驟。本文通過FLS1000熒光光譜儀耦合變溫臺對上轉(zhuǎn)換樣品NaY0.77Yb0.20Er0.03F4進行不同溫度下上轉(zhuǎn)換發(fā)光的測試。測試方法與樣品測試樣品為NaY0.77Yb0.20Er0.03F4上轉(zhuǎn)換發(fā)光粉末,購置于Sigma Aldrich。將樣品放置于Linkam HFS350EV-PB4冷熱臺里的石英樣品池中。通過光纖將冷熱臺與FLS1000樣品倉相連接。使用穩(wěn)態(tài)光源Xe2 980nm進行激發(fā),激光能量要低,以防止樣品變熱。使用980nm的激光器往往會造成樣品受激光照射而變熱[4]。FLS1000配置:雙單色器,標準檢測器PMT-900。時間分辨的壽命測試使用脈沖氙燈(μF2)作為激發(fā)光源,采用MCS模式測試發(fā)光壽命。測試結(jié)果與討論使用FLS1000的Fluoracle中溫度mapping的測試功能,分別測試從-100℃到80℃每間隔20℃溫度范圍內(nèi),樣品上轉(zhuǎn)換發(fā)射的紅光及綠光隨溫度的變化情況。結(jié)果如圖2(上轉(zhuǎn)化綠光)和3(上轉(zhuǎn)換紅光)所示。圖2 中上轉(zhuǎn)換綠光發(fā)射峰是由于Er3+的2H11/2 →4I15/2和4S3/2 → 4I15/2兩個能級躍遷產(chǎn)生的。4S3/2 → 4I15/2和4F9/2 → 4I15/2對應發(fā)射峰的強度隨著溫度升高而降低。但是2H11/2 → 4I15/2對應的譜待變化的稍有不同:在273K以下,隨著溫度的增加其發(fā)光強度降低。但當溫度繼續(xù)升高時,增長緩慢。圖2. NaY0.77Yb0.20Er0.03F4溫度相關(guān)的發(fā)射圖譜(綠光部分)。使用耦合Linkam冷熱臺的FLS1000光譜儀進行測試。測試條件:λex=980 nm, Δλex=10 nm, Δλem=10 nm, 步進step=0.10nm, 積分時間=1s/step。內(nèi)插圖為對應2H11/2→ 4I15/2躍遷的發(fā)射范圍的放大圖。圖3. NaY0.77Yb0.20Er0.03F4溫度相關(guān)的發(fā)射圖譜(紅光部分)。使用耦合Linkam冷熱臺的FLS1000光譜儀進行測試。測試條件:λex=980nm, Δλex=10nm, Δλem=10nm, 步進step=0.10nm, 積分時間=1s/step。圖4. NaY0.77Yb0.20Er0.03F4溫度相關(guān)的壽命三維譜圖。使用耦合Linkam冷熱臺的FLS1000光譜儀進行測試。測試2H11/2→ 4I15/2對應的發(fā)射。測試條件:λex=980nm, Δλex=15nm, λem=541nm ,Δλem=10nm, 燈源頻率=100Hz, 采集時間:每條衰退曲線采集5分鐘。紅色和藍色曲線分別代表-100℃和40℃下的測試結(jié)果。隨著溫度的增加,非輻射弛豫過程降低了整體的上轉(zhuǎn)換發(fā)光過程。有關(guān)溫度的猝滅的動力學可以通過圖4所示的溫度相關(guān)的三維壽命譜圖來進行研究,當溫度增加時,該樣品的發(fā)光壽命從640μs降低至530μs,有明顯下降?;氐綀D2和圖3,從4S3/2 ,2H11/2 到4F9/2的弛豫過程相對增加了紅色光的發(fā)射強度。這可以從圖5(a)的溫度Rrg函數(shù)看出。2H11/2 →4I15/2和4S3/2 → 4I15/2的比值,RHS是優(yōu)異的溫度指數(shù)參數(shù)(前言已介紹過),圖5(b)是RHS隨溫度的變化圖,圖5(c)是相同數(shù)據(jù)的對數(shù)值。有趣的是,RHS并沒有遵循玻爾茲曼曲線:在高溫下,額外的弛豫過程發(fā)生并引發(fā)4S3/2 → 4I15/2躍遷的“緩慢增加”。這與之前的報告一致[5,6],證明了上轉(zhuǎn)換的復雜動力學過程: 4H11/2到 4S3/2的非輻射過程在高溫下變得更為重要,所以粒子數(shù)與RHS不相等。應該指出不同溫度下的RHS 很大程度上取決于樣品顆粒的大小[4,6]。為了說明上轉(zhuǎn)換測溫的概念,將曲線的低溫區(qū)域擬合到圖5 (c)所示的直線玻爾茲曼圖中,可以得到熒光測溫系統(tǒng)S的相對靈敏度。這是評價發(fā)光溫度計系統(tǒng)的一個有用參數(shù),計算方法如下:圖5的斜率為-ΔE/k, 在20℃的靈敏度為1.0%K-1。這一結(jié)果與類似的上轉(zhuǎn)換測溫系統(tǒng)是一致的。圖5. 上轉(zhuǎn)換發(fā)射帶強度的比值隨溫度變化的函數(shù)圖:(a)紅光和綠光的比值(b)2H11/2 →4I15/2和4S3/2 → 4I15/2的比值 (c) 圖(b)的對數(shù)數(shù)據(jù)圖。與玻爾茲曼圖第 一部分的線性擬合如(c)所示。結(jié)論NaY0.77Yb0.20Er0.03F4溫度相關(guān)上轉(zhuǎn)換發(fā)光強度及壽命均可使用愛丁堡熒光光譜儀FLS1000 耦合Linkam冷熱臺進行測試。2H11/2 →4I15/2和4S3/2 → 4I15/2的比值可作為發(fā)光測溫系統(tǒng)中的溫度探針,其靈敏度為1.0%K-1。通過光纖耦合的Linkam冷熱臺附件能夠使用戶在發(fā)光測試和顯微鏡下靈活輕松切換,中途不需要樣品轉(zhuǎn)移步驟。參考文獻[1] C. D. S. Brites, et al., Nanoscale 4, 4799-4829 (2012)[2] M. D. Dramianin, Methods Appl. Fluoresc. 4, 042001 (2016)[3] M. González-Béjar and J. Pérez-Prieto, Methods Appl. Fluoresc. 3, 042002 (2015)[4] S. Zhou, et al., Optics Communications 291, 138-142 (2013)[5] X. Bai, et al., J. Phys. Chem. C 111, 13611-13617 (2007)[6] W. Yu, et al., Dalton Trans. 43, 6139-6147 (2014)
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- 2021-04-30 16:27:32示波器探頭與探頭附件的重要性: 探測信號和獲得測量精度
- 要想獲得示波器的Z佳性能, 您必須根據(jù)應用使用正確的探頭,可確保您輕松訪問信號并獲得可靠的測量結(jié)果。 無源探頭-當您需要進行高壓測量時,您可選擇使用非常堅固、經(jīng)濟的探頭。 有源探頭-這些單端或差分探頭可通過較低的信號負載處理較高的帶寬。單端有源探頭具有低探頭負載,通常適用于接地參考和高速信號測量。借助低負載,單端探頭可用于不適合使用無源探頭 (將會過載) 的高阻抗、高頻率的電路。差分探頭通過差分放大器來提取兩個輸入信號并構(gòu)成一個差分信號,然后在示波器單通道上進行信號測量,從而讓您使用以接地為參考的標準示波器來測量不以接地作為參考的信號。電流探頭 普科科技PRBTEK提供了廣泛的交流 / 直流電流探頭,可覆蓋 50 uA 至 500 A 的輸入范圍。專為小電流信號探測而設(shè)計的全新低噪聲探頭系列可以讓工程師查看和分析小電流信號,以降低測量噪聲。
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- 2020-11-13 13:10:58網(wǎng)絡講座 | 紫外可見分光光度計特殊附件應用及案例分享
- 01 主講人簡介周華,賽默飛世爾科技分子光譜產(chǎn)品線應用工程師,主要負責紫外可見分光光度計系列產(chǎn)品的應用開發(fā)及技術(shù)支持工作。02 本期內(nèi)容簡介本次直播主要對紫外可見分光光度計常用附件的原理及應用進行解析,并介紹了其在使用過程中常見問題的解決方案。03 參與福利本次直播ZH還將進行抽獎活動,隨機挑出5名在線觀眾,送上賽默飛的定制禮品“NALGENE 樂基因水杯”一個,源自科學實驗室的水杯,擁有更高的安全標準,保障您與家人的水質(zhì)安全??靵韴竺麉⒓影桑”敬纬楠劵顒拥亩Y品就是它了!報名后請牢記開講時間,別錯過我們可愛的小禮物~!賽默飛近期安排了紫外產(chǎn)品的系列線上課程,歡迎大家關(guān)注我們,更多干貨和驚喜好禮,敬請期待!
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