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SP110-SpectraPen SP110手持式光譜儀
  • SP110-SpectraPen SP110手持式光譜儀

貨物所在地:北京北京市

地: 歐洲

更新時間:2024-08-19 21:00:06

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SpectraPen SP110手持式光譜儀是一款低成本,、多用途手持式光譜儀,,廣泛用于實驗室研究、農(nóng)業(yè)和工業(yè)領域,。SpectraPen可以測量各種樣品的吸收率,、反射率,、透射率、發(fā)射光譜,、色彩和熒光分析等(儀器本身不含光源)。

  SpectraPen SP110手持式光譜儀是一款低成本,、多用途手持式光譜儀,,廣泛用于實驗室研究、農(nóng)業(yè)和工業(yè)領域,。SpectraPen可以測量各種樣品的吸收率,、反射率、透射率,、發(fā)射光譜,、色彩和熒光分析等(儀器本身不含光源)。

  SpectraPen使用可充電鋰電池供電,,配有數(shù)據(jù)采集器和觸控屏,,不需要使用電腦即可獨立進行測量。完整的光譜圖及每個波長的光強讀數(shù)都可以即時顯示在觸控屏上,。SpectraPen還專門內(nèi)置了測定反射率和透過率的功能,。測量數(shù)據(jù)和光譜圖都能夠通過USB接口導出到電腦上。

 

應用領域:

  • ·植物反射光譜
  • ·野外/室內(nèi)光質(zhì)分析,,如植物生長環(huán)境中光質(zhì)的差異
  • ·人工光源質(zhì)量檢測
  • ·光學濾波片和保護屏的光譜檢測
  • ·波長(光色)測量
  • ·各類樣品的反射率,、透射率、熒光和吸收率測量

?

技術特點:

?   功能zui全面的通用高光譜測量儀,,可直接測量各種樣品的反射光譜,,也可加裝余弦校正器測量光源的發(fā)射光譜。

  • ·除直接測量光譜圖以外,,還可以測量并計算生成透射率和吸收率譜圖
  • ·手持式儀器,,電池供電,無需外部電腦,,便于野外測量,。
  • ·內(nèi)置GPSUSB/藍牙雙通訊模式

組成:

  • ·SpectraPen SP 110提供可測量不同波長范圍的兩種型號:

SpectraPen SP 110-UVIS波長范圍為340-780nm

SpectraPen SP 110-NIR波長范圍為640-1050nm

  • ·余弦校正頭,,用于光源測量(選配)
  • ·外接光纖探頭,,1m光纖纜線(選配)

測量與計算參數(shù):

  • ·光譜曲線圖
  • ·吸收譜圖
  • ·透射譜圖
  • ·GPS地理數(shù)據(jù)

 

技術參數(shù):

  • ·光學探頭:帶SMA905接頭的0.22數(shù)值孔徑單芯光纖
  • ·光譜響應范圍:SP 100-UVIS 340-780nm

SP 100-NIR 640-1050nm

  • ·光譜響應半寬度:SP 100-UVIS 9nm

SP 100-NIR 8nm

  • ·余弦校正器(選配):用于測量自然光或人工光源
  • ·光譜雜散光:-30dB
  • ·波長重現(xiàn)性:+/- 0.5nm
  • ·積分時間:5ms-10s
  • ·像素數(shù)量:256
  • ·觸控屏:240×320像素,65535
  • ·內(nèi)存:16MB(可存儲4000次以上測量數(shù)據(jù))
  • ·系統(tǒng)數(shù)據(jù):16位數(shù)模轉換
  • ·動態(tài)范圍:高增益 1:4300,;低增益 1:13000
  • ·通訊方式:USB/藍牙雙模式
  • ·GPS:內(nèi)置
  • ·尺寸:15×7.5×4cm
  • ·重量:300g
  • ·外殼:防水濺外殼
  • ·電池:鋰電池,,通過USB接口充電
  • ·續(xù)航時間:可連續(xù)測量48小時
  • ·工作溫度:0~50
  • ·存放溫度:-20~70

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應用案例:

  應用SP-100測定了C3值物和C4植物的吸收光譜情況。結果如下圖,,圖中淺藍色線為C4植物的吸收光譜,,粉色和深藍色為兩種C3植物的吸收光譜,。

產(chǎn)地:歐洲

參考文獻

  1. ·CD Giustina, et al. 2017. Growth Of Different Fruit Tree Species In Silvopastoral Systems During The Establishment Phase. Rev. Caatinga 30(4)
  2. ·M Navrátil, et al. 2016. Measurements of reflectance and fluorescence spectra for nondestructive characterizing ripeness of grapevine berries. Photosynthetica 54(1): 101-109
  3. ·P D?browski, et al. 2015. Measuring light spectrum as a main indicator of artificial sources quality. Journal of Coastal Life Medicine 3(5): 398-404
  4. ·D Šebela, et al. 2015. Temporal chlorophyll fluorescence signals to track changes in optical properties of maturing rice panicles exposed to high night temperature. Field Crops Research 177: 75-85
  5. ·P D?browski, et al. 2015. Chlorophyll a fluorescence of perennial ryegrass (Lolium perenne L.) varieties under long term exposure to shade. Zemdirbyste-Agriculture 102(3): 305-312

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