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FT-NIR 光纤近红外光谱仪

FT-NIR 光纤近红外光谱仪

  • 产品型号:
  • 更新时间:2023-12-21
  • 产品介绍:FT-NIR 光纤近红外光谱仪
    如果您正在寻找高性能、紧凑且经济实惠的 NIR 光谱仪,ARCoptix FT-NIR Rocket 就是您需要的仪器。 由于其长久对准的干涉仪和固态参考激光器,FT-NIR Rocket 在强度和波长范围内都具有出色的稳定性。 FT-NIR Rocket 与通常与基于阵列检测器的 NIR 光谱仪一起使用的光源和采样附件(如光纤、比色皿文件夹等)兼容。。
  • 厂商性质:代理商
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产品介绍

品牌其他品牌价格区间面议
组件类别光学元件应用领域医疗卫生,环保,化工,电子,综合

FT-NIR 光纤近红外光谱仪,光谱范围从 900 到 2600 nm



如果您正在寻找高性能、紧凑且经济实惠的 NIR 光谱仪,ARCoptix FT-NIR Rocket 就是您需要的仪器。 由于其长久对准的干涉仪和固态参考激光器,FT-NIR Rocket 在强度和波长范围内都具有出色的稳定性。 FT-NIR Rocket 与通常与基于阵列检测器的 NIR 光谱仪一起使用的光源和采样附件(如光纤、比色皿文件夹等)兼容。

FT-NIR Rocket 是一种高性能系统,结合了高分辨率、宽波长范围和出色的灵敏度。 FT-NIR 功能原理允许在比限于 2100nm 的光栅光谱仪更宽的范围内进行测量。 其在波长和强度范围内的出色稳定性使其成为高度可重复的化学计量分析的理想工具。 与阵列光电二极管 NIR 光谱仪相比,FT-NIR 的单光电二极管操作可确保没有缺陷像素、像素之间没有增益变化以及没有暗电流漂移。 此外,该设备不会像光栅光谱仪那样受到杂散光的影响。 最后,所有这些优势都以有吸引力的价格提供!

由于其功能原理,FT-NIR 优于市场上的任何光栅光谱仪!

ARCoptix 还提出了光谱范围为 2-6 或 2-12μm 的 FT 火箭的中红外版本。

Ø宽波长范围 0.9-2.6μm

Ø高分辨率 4cm-1(相当于 <0.5nm@1um 和 <2.5nm@2.5um)

Ø在强度和波长范围内具有出色的稳定性(无暗电流引起的漂移,内部参考激光器)

Ø非常好的灵敏度(可用于 2TE 冷却 InGaAs)

Ø紧凑、坚固、易于使用的光纤输入系统

Ø经济高效(单 NIR 光电二极管)

 

它是如何工作的?

长久对准干涉仪


FT-Rocket 的核心是双角立方(后向反射器)干涉仪。 两个角立方体与一个共同的摆动臂连在一起,摆动臂旋转以在干涉仪的两个臂中产生光程差。

这种类型的设计被称为长久对准干涉仪,系统的对准对振动和温度漂移*。 它不必重新调整。

干涉仪的摆臂在无磨损挠性系统上旋转,使该机械系统非常坚固耐用。

固态参考激光器

为了测量反射镜的运动,将固态参考激光器耦合到干涉仪中。 与经典 HeNe 激光器相比,我们使用的固态激光器更紧凑,使用寿命更长。 它们具有非常低的温度引起的波长漂移,当使用珀耳帖元件保持恒温时,它们的波长可以稳定在几个 PPM,从而提供非常准确和可重复的波长标度。 这对于确保日常和单元到单元的一致性至关重要。

规格

型号

FT-NIR 0.9-2.6

干涉仪类型

长久对齐的双后向反射器设计

光谱范围 [cm-1]

3800 - 11000

光谱范围 [nm]

900 - 2600

波数光谱分辨率:

4cm-1

SNR(8cm-1 分辨率,1 分钟扫描时间)

>200'000:1

长期基线强度稳定性

< 2% (1100-2500nm) 超过 10 小时

波数重复性

< 10ppm

探测器

扩展型 InGaAs PIN 光电二极管,可选 2TE 冷却

有效测量时间

1 频谱/秒,连续模式采集

光纤连接器

SMA 905

光学入口

< 1mm(纤芯直径)
NA=0.25

参考激光

固态 795nm,温度稳定。

模数转换器

24 位

功率要求

7.5 - 12V / 1-6W 取决于版本

工作温度

5°C-40°C

通讯接口

USB 2.0(可选以太网)

软件界面

用于通过我们的 DLL 控制仪器的 Windows 7 和 10 API

尺寸

180mm x 160mm x 80mm

重量

1700g

 

FAQ

FT-NIR Rocket 的分辨率是多少nm(波长)?

傅里叶变换光谱仪的分辨率通常用波数 (ν) 表示,它只是波长的倒数 (ν=1/λ)。 波数分辨率和波长分辨率之间的转换为Δλ = λ2 · Δν。 下图显示了 Δν = 8cm-1(ARCoptix FT-NIR 0.9-2.6 的标准设置)或 Δν = 4cm-1(可选更高分辨率)情况下的这种转换。


我可以将 FT-NIR Rocket 与标准光纤附件一起使用吗?

是的。 虽然 ARCoptix FT-NIR 不是色散而是傅立叶变换光谱仪,但与色散光谱仪通常使用的配件兼容。 光谱仪有一个 SMA-905 输入光纤连接器。 只需注意配件是否兼容 NIR。 例如,光纤须被评定为“低 OH 含量”以避免在 NIR 中吸收过高。

什么是温稳内参激光器?

傅里叶变换光谱仪中波长标度的精度取决于其内部参考激光器。 在我们的紧凑型 FT 光谱仪中,参考激光器是固态类型,其中心波长具有自然低的温度引起的漂移,约 70 ppm/ºC。 在某些应用中,这已经足够了。 但在其他应用中,光谱仪须实现更可重复的波长标度。 通过激光器的温度稳定性(通过热电元件),可以保证在整个仪器工作温度范围 (5-40 ºC) 内的波长重现性 < 10 ppm。 举个例子,在 1000nm 波长处,10 ppm 的偏移意味着 10E-6 * 1000nm = 0.01nm。 这对于激光表征或化学计量分析等应用尤为重要。

FT-NIR 是否提供热电 (TE) 冷却检测器?

是的,我们可以选择在我们的 FT-NIR 光谱仪上安装 1-TE 或 2-TE InGaAs 探测器。 这在须检测微弱光信号的情况下提供了优势。 相对于未冷却的探测器,1-TE 冷却器将最小可检测功率降低 2-3 倍,而 2-TE 冷却器将最小可检测功率降低 4-5 倍。

 

免费的图形用户界面基础软件


FTIR Rocket 随附免费的 Windows 7 和 Windows 10 兼容图形用户界面 (GUI) 程序。

免费的基本软件包允许用户:

Ø配置硬件测量参数(放大器增益、平均...)。

Ø显示实时光谱测量结果。

Ø设置参考光谱(白色、深色)并在原始光谱、透射或反射模式中进行选择。

Ø执行常规操作,例如保存、打开、缩放、重新缩放...

Ø选择特定于傅立叶变换光谱的特征:在光谱或干涉图平均、切趾、查看和保存干涉图等中进行选择。

免费 API 和示例

FTIR Rocket 还提供免费 API,允许您通过我们的 DLL 使用自定义代码控制光谱仪。 示例适用于以下语言:

ØC++

ØC#

ØLabview

ØMatlab

*的数据处理和分析软件

通过与德国的 Labcognition GmbH 合作,我们还提供额外的全景软件包:

数学附加模块

包含光谱学中使用的一组标准操作操作,如归一化、导数、基线校正、峰值拾取等。 此外,还提供了一些特殊操作,如乘法散射校正、厚度校正或标准法向变量校正等。


数量附加模块

是使用 PLS 和 MLR 等定量方法进行多变量数据分析的专家。 方便直观的向导将引导您完成校准模型开发的所有步骤。 即使对于没有经验的用户,复杂的统计方法也变得非常容易使用。


搜索附加模块

是存档光谱数据和相关信息的理想插件。 它包括对各种不同库格式的光谱库或直接对文件系统中的数据进行光谱和全文搜索功能。


IRAnalyze 软件包

是一种高度复杂的红外光谱解释工具。 它基于红外光谱,为您提供红外波段与功能组相关性及其特征频率的自动结果。 此外,它是一个综合电子词典,用于浏览相关红外波段的频率。

 

配件

透射测量

下图显示了使用 FT-NIR Rocket 进行透射测量的典型配置。 除了光谱仪,您还需要一个 NIR 光源、一个比色皿/样品架和 2 根 NIR 光纤。


ArcLight NIR 灯


ARCoptix ArcLight NIR 是我们针对 VIS-NIR (400 – 4,000nm) 光谱范围优化的灯版本。 它使用高温 (>2850 K),并提供 5 至 20W 的版本。 该灯有一个可拆卸的光纤耦合器 SMA-905 连接器。

比色皿/样品架 (CUV-NIR)


CUV-NIR 是一种比色皿支架,非常适合可见光到近红外(0.4-2.6 微米)。 它带有 2 个带 SMA-905 连接器的光纤准直器/光纤耦合器。 样品槽宽 12.5 毫米,因此可以容纳光路达 10 毫米的玻璃比色皿。 CUV-NIR 有一个额外的插槽来容纳过滤器,例如,减少样品的加热和由于超出感兴趣光谱范围的光引起的散粒噪声。

 

漫反射测量

另一种典型的测量配置是漫反射。 有几种可能的配置,其中一个很好的配置是使用我们的内部照明积分球,如下图所示。

带内部光源的积分球 (ArcSphere-50-Hal)


ArcSphere-50-Hal 是一个带有内部卤素光源的积分球,用于漫反射 VIS/NIR 测量。 ArcSphere-50-Hal 有一个内部

直径为 50 毫米,样品端口直径为 10 毫米,以及连接到光谱仪的 SMA-905 光纤连接器。

内部照明积分球提供的信号比通过光纤耦合照明的积分球强得多。

 

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