仪器特点模块化设计:不同波长的荧光模块、拉曼模块可以选择,不同的光谱仪和光源可以选择全光纤结构:不同模块之间的信号通过光纤传输,这对于后期的维护和升级非常有利;光谱测量范围宽:根据不同配置,光谱范围可以盖250-2500nm;空间分辨率高:在100X物镜下,光谱采集区域可以小到2um;二维扫描:可以配二维扫描台,实现Mapping测量功能;软件功能强大:软件集成了光谱仪、二维扫描台、CCD相机和光源,可以做二维扫描光谱测量;软件可以做反射、荧光、拉曼、相对辐射、***辐射等光谱测量;操作软件能实现2台不同波段光谱仪的拼接测量;可以做光谱时序图测量;可以做时间-波长-强度(反射率透过率、辐射强度、拉曼强度、荧光强度等)测量;激光诱导电流LBC测量;光致量子效率和电致量子效率测量;软件可以在CCD上直接选取扫描区域,可以方便的在视场中选取某个感兴趣的点,该点在软件控制下,自动移动到光斑照射位置,并进行光谱测量。调试方便:整个系统的光路,客户可以自行调节(通过外部调节),使仪器在任何时候都处于比较好状态。系统支持上反射、下反射、透射、散射、辐射等多种测量模式。福建二维材料专谱光电测量系统
ProSp-Micro 显微光谱测量系统在科研领域的具体应用激光材料领域应用:研究材料的荧光信号和拉曼信号,从而评价材料的性能和参数指标。优势:能够提供材料在微观区域的光谱信息,帮助研究人员优化材料的性能。4. 光子晶体领域应用:如测量利用光子晶体原理制造的纺织品,测量某微小区域的颜色值,某个较大区域的颜色分布情况。优势:通过显微光谱测量,可以精确分析光子晶体的光学特性,为新型光子材料的研发提供支持。5. 珠宝和古籍检测领域应用:通过测量样品的反射、荧光或拉曼光谱,进行种类识别和真假鉴定。优势:提供高分辨率的光谱数据,帮助鉴定珠宝的成分和古籍的保存状况。云南太阳能电池专谱光电价格薄膜材料在许多技术领域中都有应用,角分辨光谱测量系统可以对这些材料的光学特性进行精确分析。
ProSp 角分辨测试系统(ProSp-RTM-UV/VIS)是一款高性能的全角度光谱测量系统,广泛应用于材料科学、微纳光学、生物技术和矿物分析等领域。以下是其主要功能和应用:功能描述全角度测量:接收端角度范围:0-360°发射端角度范围:0-270°高角度分辨率:角度分辨率可达 0.01°全光谱测量:光谱范围:250-2500 nm多种测量模式:上反射、下反射、透射、散射、辐射等多种测量模式自动测量模式:通过软件设置测量模式、接收角范围、入射角范围、角度分辨率、循环次数、积分时间等参数,实现不同模式的自动测量手动测量模式:可以任意控制样品台的入射角和接收角进行光谱测量
对于传统积分球式的光致发光及电致发光量子效率测试系统,我们使用积分球收集电致发光器件的发射光,光谱仪分析其强度,根据不同波长计算其光子数,根据发射光子数与经过器件的电流载流子数的比值,我们可以计算出样品的电致发光量子效率 EQE 。因此,针对于不同发光强度及样品区域的需求, 我们开发了这套 ProSp-ELQY 电致发光量子效率测试系统。ProSp-ELQY电致发光量子效率测试系统可变光强量子效率测试系统以模块化思路设计,适合手套箱内使用,应对无论是OLED,QLED,PeLED发光器件,可在器件制备的全流程中进行器件测试,测试系统经过可溯源的光源进行定标,能够进行准确的***量子产率,色度,和光谱测量。专谱钨灯光源的预热时间为5分钟,快速达到工作状态。
产品应用微流控领域:观察和精确定位样品区域,进行荧光、拉曼和反射光谱测量。农业领域:测量叶片荧光、拉曼或反射光谱,研究病虫害情况。激光材料领域:研究材料荧光和拉曼信号,评价材料性能。光子晶体领域:测量微小区域的颜色值和颜色分布。珠宝、古籍检测领域:通过反射、荧光或拉曼光谱进行种类识别和真假鉴定。软件功能ProSp-Soft-QY 软件支持多种光谱测量功能,包括透射吸收、反射、荧光、拉曼、辐射标定和二维扫描 MAP 等。ProSp-Micro 显微光谱测量系统凭借其多功能集成、模块化设计和高分辨率,成为科研和工业应用中的理想选择。专谱钨灯光源采用风扇型散热设计,输出稳定,更高效的冷却灯泡,确保了光源在长时间工作下的稳定性。北京ProSp RTM专谱光电供应商
显微光谱成像测量系统可以测试微米级样品的吸收、反射、拉曼、荧光激发或一体化的精密显微光谱系统。福建二维材料专谱光电测量系统
专谱量子效率测试系统在多个领域具有广泛的应用,以下是其主要应用领域:太阳能电池:研发与优化:帮助制造商评估和提升太阳能电池的光电转换效率,推动太阳能行业向更高效、更低成本的方向发展。质量控制:确保太阳能电池在生产过程中的一致性和可靠性。光电探测器:性能评估:精确评估光探测器对不同波长光的响应能力,为设计高效的探测器提供重要依据。特定应用:在红外探测、X射线探测等特定应用中具有重要作用。半导体材料:材料研究:通过量子效率的测量,了解材料的光吸收和电子迁移特性,为新型半导体材料的研发提供理论依据。性能稳定性:评估材料在不同工作条件下的性能稳定性,为工业化生产提供数据支持。显示技术与光电器件:优化显示性能:帮助优化显示屏的光效和色域表现,提高显示产品的视觉效果和使用寿命。LED照明:测量LED的发光效率,提升显示器件的性能。福建二维材料专谱光电测量系统