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ClydeHSI 镜头 优化的推扫式高光谱成像系统

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产品特点

反射高光谱成像中*常用的光源选择是钨灯 ,它 的工作范 围从可见光到 红外光(约350nm至约 4000nm ) 。

详细介绍

ClydeHSI 高功率、高稳定光源,用于高光谱成像

所有光谱技术都能测量辐she率,但仪器设置取决于所使用的方法,如吸收、发射、发光或散射测试。

尽管存在差异,在紫外、可见光和红外光谱仪器使用相似的光源组件。

对于高光谱成像,关键需求是光谱范围和足够光强度, 以提供可定向到目标测量区域的信噪比, 以满足应用需求。


主要需求参数/注意事项:

? 波长或波长范围 

? 光强度

? 光学稳定性级别

? 光耦合方法

? 目标上的空间分布

? 光源的预期寿命


ClydeHSI 高功率、高稳定光源,用于高光谱成像

连续光源

反射高光谱成像中*常用的光源选择是钨灯 ,它 的工作范围从可见光到 红外光(约350nm至约 4000nm ) 。这些钨灯有各种尺寸和功率 ,可持续2000小时 。它价格实惠,通常用于吸收光谱测 试 。然而,它在400nm以下不会产生太多的光, 并且通常具有较低的光强 ,特别是在远红外范围内。

在选择钨灯时,关键因素是灯丝尺寸和色温。色温影响光输出和灯的寿命。一般来说,较高的色温意 味着较短的灯寿命。例如,色温为2800 ° C的钨灯 通常可以持续约2000小时寿命,而色温为3450 ° C 的钨灯可能只能持续约50小时售后 。选择一个合 适的钨灯通常需要平衡性能和寿命。

其他的连续光源包括能斯特发光体和硅碳棒光源, 由于冷却要求,它们的成本效益较低,但在较短的红外波长下具有geng高的性能。用户必须谨慎使用这些光源,因为它们是开放的灯丝,可能不适合用于热敏性样品测试。

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在不同波长下白炽灯性能


弧光灯

光致发光实验设备需要在紫外和可见光范围内能 发射的强光源 ,*常见使用的光源是氙短弧灯 , 它发出从紫外220nm到近红外800nm几乎连续的 光谱,在连续输出上叠加一些精细结构 。该灯还 能产生近红外范围内的谱线,并能发出约2.6μm的 光。

氙灯弧长小,磁通密度高,材料多种多样,使用寿 命可达2000小时。氙灯提供*高通量、光谱输出类 似于太阳在6000°C。

当选用灯管时 ,需要注意包括外壳材料的选择, 控制臭氧的产生,控制对流产生的噪声 ,并确保 适当的冷却 。弧光灯需要一个复杂的电源与点火 电路和一个精心设计的外壳冷却 。虽然它们是大 多数发光仪器的shou选,但它们通常更昂贵。

一种te殊类型的氙灯是驱动的等离子体型,其色温 约为10,000 ° C ,并在紫外和可见光谱中产生显著 的连续输出。

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ClydeHSI 高功率、高稳定光源,用于高光谱成像

超连续激光器

激光是mu前拉曼光谱的主要光源,也被guang泛应用于荧光、磷光光谱等的领域。它们在特定方向发射聚 焦的窄带光,并在四种主要模式下工作:连续、脉冲、调Q和锁模。激光的工作原理是产生比基态粒子更多的激发态粒子,

一旦达到一ding的阈值,它们就能发挥作用。它们提供非常纯净、特定波长的高强度光。

在高光谱成像应用中需要高功率的宽光谱范围的激 光器的一个te殊情况是所谓的超连续光谱激光器。 超连续光谱激光器是一种产生宽而连续光谱的激光器。

通常覆盖范围较广,波长从紫外到近红外。传统的激光器只发射单yi波长或几个离散波长的光,而激光激光器则不同,它可以发射出一种“ 超连续” 的光谱,这意味着它的输出可以跨越很宽的颜色或波长 范围。

超连续谱激光器有几个优点,包括:光谱范围宽, 亮度相干性高,应用灵活,输出可调。

虽然超连续激光比卤素灯前期成本geng高,但它们非常节能,而且从长远来看往往更便宜 。与使用多个卤素灯相比,它们提供更低的能源和维护成本,特别是在需要高亮度的应用中 。总的来说, 随着时间的推移,超连续谱激光器的成本效益会越来越高。

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