PX-2 脉冲氙气光源支持与外部设备(如光谱仪)的同步操作,主要通过其内置的 TTL 信号控制功能实现。以下是具体的同步操作方法:1. TTL 信号控制PX-2 光源提供两种触发模式,通过 TTL 信号实现同步操作:外部 TTL 正脉冲触发:任何外部的 TTL 正脉冲都可以用于触发 PX-2 光源,实现光源的闪光与外部设备的同步。内部 TTL 信号控制:PX-2 光源内置 TTL 信号发生器,可通过软件控制闪光频率和脉冲宽度。2. 两种触发模式PX-2 提供两种触发模式,用户可以根据实验需求选择:多通道模式:在该模式下,闪光时间保持不变,光源会在每个积分时间内提供稳定一致的光照。这种模式适用于吸收和反射测量,确保每个积分时间有稳定和一致的光照。单通道模式:在该模式下,一个积分时间只包括一个闪光,闪光频率随积分时间的变化而改变。SR4 系列波长范围:190-1100 nm。分辨率:0.42 - 11.34 nm(取决于配置)。四川FX VIS-NIR海洋光学设备

在科研用途中,汞氩灯(如HG-2)通常被认为比氙灯更稳定,原因如下:1. 光谱稳定性汞氩灯:汞氩灯的光谱线非常稳定,其发射线清晰且精确,适合高精度的波长校准。这种稳定性使得汞氩灯在需要高精度和重复性的科研实验中表现优异。氙灯:虽然氙灯的光谱范围宽,但其光谱稳定性相对较差,尤其是在长时间使用后可能会出现光谱漂移。2. 长期稳定性汞氩灯:汞氩灯的长期稳定性较好,其光谱特性在长时间使用中保持一致。氙灯:氙灯的光谱稳定性在短时间内较好,但长期使用可能会出现光谱漂移。四川HR2海洋光学厂商谷物分析:NIRQuest 光谱仪可用于大麦和其他谷物的成分分析,帮助评估其质量。

性价比与使用寿命汞氩灯:使用寿命长(>4000小时),性价比高。氙灯:虽然寿命也较长,但在紫外和可见光波段的校准效果不如汞氩灯。5.操作便利性汞氩灯:操作简单,外壳标有易于识别的汞氩透射谱线,方便参照。氙灯:操作也较为简便,但需要根据具体应用选择合适的波长范围。总结对于科研用途,汞氩灯因其***的波长覆盖范围、高稳定性和精确性,以及在多种科研领域的广泛应用,通常是更合适的选择。如果您的研究主要集中在近红外区域,氙灯也可以作为一种补充光源。
海洋光学氘钨卤素组合光源(DH-2000 系列)海洋光学的氘钨卤素组合光源(DH-2000 系列)是一款高性能的紫外-可见-近红外光源,广泛应用于科研、工业检测和生物医学等领域。以下是该系列光源的主要特点和型号信息:产品特点宽波长覆盖:标准型号 DH-2000 提供 215-2500 nm 的稳定连续输出。深紫外型号(如 DH-2000-DUV、DH-2000-S-DUV 等)可扩展至 190 nm。高稳定性:光源输出稳定性 ≤0.1%/小时(氘灯 @ 254 nm,卤素灯 @ 700 nm)。预热时间*需 25 分钟。易于更换的灯泡:所有型号均配备易于更换的氘灯和卤素灯泡,确保长时间稳定运行。多种功能选项:部分型号(如 DH-2000-FHS-DUV-TTL)配备集成滤光片支架和 TTL 控制快门,可远程控制光源的开关。兼容性强:与海洋光学的光谱仪和光纤配件完全兼容,便于集成到各种测量系统。土壤成分分析:NIRQuest 光谱仪能够测量土壤中的氮含量,通过反射光谱分析土壤的化学成分。

根据海洋光学光谱仪的型号和应用需求,以下是推荐搭配使用的光源型号:通用光源DH-2000-BAL:氘-卤钨灯组合光源,波长范围210-2500 nm,适用于紫外到近红外波段的吸收、反射、透射测量,是通用型光源,可与大多数海洋光学光谱仪搭配使用。HL-2000:卤钨灯,波长范围360-2400 nm,适用于可见光到近红外波段的测量,适合需要宽波长范围的光谱仪。校准光源HG-2:汞氩灯,波长范围253-1704 nm,提供多条明确的发射线,适用于紫外到近红外波段的光谱仪波长校准。XE-2:氙灯,波长范围916-1984 nm,适用于近红外波段的校准,如果光谱仪主要工作在近红外区域,可选择此光源。特殊应用光源Laser-532系列:532 nm拉曼激光器,适用于拉曼光谱测量,如果使用海洋光学光谱仪进行拉曼光谱分析,可搭配此激光器。Laser-785系列:785 nm拉曼激光器,同样适用于拉曼光谱测量,是拉曼光谱应用的理想选择。快速采集速度:HR2 系列光谱仪的积分时间可快至 1 μs,适合高速光谱采集。江西可见光光谱仪海洋光学测量系统
Ocean ST 系列微型光谱仪是海洋光学推出的高性能、超紧凑的光谱仪,广泛应用于科研、工业和环境监测等领域。四川FX VIS-NIR海洋光学设备
Ocean ST 微型光纤光谱仪在紫外波段的灵敏度提升对科研具有重要意义,主要体现在以下几个方面:1. 检测限降低Ocean ST 在紫外波段的灵敏度相比上一代产品提高了 233 倍,检测限更低,能够监测到更弱的紫外信号。这一提升使得科研人员可以更精确地检测低浓度样品,例如在生物医学研究中检测 DNA 和蛋白质的吸光度。2. 扩展应用领域紫外波段的高灵敏度使得 Ocean ST 能够应用于更多领域,包括:生物医学:检测生物分子的紫外吸收特性,如 DNA 的吸光度测量。环境监测:检测水体和大气中的污染物,尤其是那些在紫外波段有特征吸收的化合物。材料科学:分析材料的紫外吸收特性,用于质量控制和成分鉴定。四川FX VIS-NIR海洋光学设备