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LM 510手持式光譜儀
  • LM 510手持式光譜儀
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貨物所在地:上海上海市

更新時間:2024-09-24 08:35:42

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SpectraPen LM 510手持式光譜儀是一款常規(guī)研究和農(nóng)業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域理想的選擇儀器。不僅可以測量光譜特征曲線,同時計算*波段的光強,用于實驗室、溫室或野外條件下測量光強、光質(zhì)和光譜圖

用途:SpectraPen LM 510手持式光譜儀是一款常規(guī)研究和農(nóng)業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域理想的選擇儀器。不僅可以測量光譜特征曲線,同時計算波段的光強,用于實驗室、溫室或野外條件下測量光強、光質(zhì)和光譜圖。此外,還可用于環(huán)境、農(nóng)業(yè)和生態(tài)領(lǐng)域,如人工光源測試或園藝研究。其所有測量數(shù)據(jù)將自動存儲到設(shè)備內(nèi)存中,全面的軟件套件和USB連接提供完整的系統(tǒng)控制。

       全新的LM 500配置觸摸顯示屏、GPS模塊和余弦校準器,通過可充電鋰電池供電,測量的參數(shù)實時顯示并存儲在儀器中,用戶可將數(shù)據(jù)導出至計算機中利用軟件進一步分析。LM 510測量的參數(shù)有光譜、光照強度、CIE顏色圖、色溫等多種。

圖片關(guān)鍵詞

兩種光譜范圍:

- LM 510 - UVIS :光譜響應(yīng)范圍340 ?780 nm

- LM 500 - NIR :光譜響應(yīng)范圍640 ?1050 nm

兩種不同余弦校準探頭位置:

- LM 500-H:探頭向前,用于有限空間內(nèi)

- LM 500-V:探頭向上,用于野外測量和三角架固定

圖片關(guān)鍵詞

特點:

·手持式緊湊型系統(tǒng)測量光強和光特性的各種參數(shù);

·輻射校準;

·寬光譜響應(yīng)范圍:紫外/可見光340-780 nm;近紅外:640-1050 nm;

·余弦校正器;

·內(nèi)置GPS模塊;

·數(shù)據(jù)處理;

·光參數(shù)計算;

·快速光譜記錄;

·系統(tǒng)完整-無需計算機或其他附屬設(shè)備;

·觸摸屏操作、顯示;

·實驗室或野外均可使用;

·電池供電;

·USB數(shù)據(jù)傳輸;

應(yīng)用領(lǐng)域:

·光輻射監(jiān)測;

·環(huán)境監(jiān)測;

·人工照明的測量;

·光源檢測和質(zhì)量控制;

·生態(tài)、農(nóng)業(yè)和園藝;

·顏色和測量;

 

技術(shù)參數(shù):

測量和計算的參數(shù)

輻射度光譜(µW/cm2/nm)、光量子強度光譜(µmol/m2/s/nm)、范圍內(nèi)輻照度(W/m2)、范圍內(nèi)光量子強度(µmol/m2/s/nm)、照度(lux)*、PAR光合有效輻射(µmol/m2/s)*、色度圖 CIE1931*、色度彩色坐標*、相對色溫*、顯色指標*、通過電腦軟件用戶可自定義公式進行計算

注:帶*參數(shù)適用于UV/VIS型號儀器

軟件模式

范圍、吸光度、透射比

軟件工具

縮放、標記、自動尺寸、曲線平滑、自動靈敏度調(diào)整、數(shù)據(jù)瀏覽及平均、GPS地圖加載

光學入口

余弦校準器

FWHM帶寬

7nm

光譜響應(yīng)范圍

UV / VIS版本: 340 nm – 780 nm

NIR版本: 640 nm – 1050 nm

光譜響應(yīng)半寬*

9

光譜雜散光

-30dB

波長重現(xiàn)性

+/- 0.5 nm

積分時間

自動; 5毫秒到10秒

像素數(shù)

256

像素的尺寸

0.5×15.8毫米

觸摸屏

240×320像素;65535色

內(nèi)存

16兆位 (4000次測量)

系統(tǒng)數(shù)據(jù)

16位AD轉(zhuǎn)換

噪音

15LSB RMS

通訊

USB

尺寸

18 X 7.5 X 4 CM

重量

300克

機體

防濺水

電池

鋰離子電池,通過PC的USB端口可充電

電池壽命

48小時(連續(xù)工作)

工作溫度

0至50℃

存儲溫度

-20到+70℃

參考文獻

1. R Wolf, et al. 2018. Water Browning Influences the Behavioral Effects of Ultraviolet Radiation on Zooplankton. Front. Ecol. Evol. 6: 26

2. R Wolf f, et al. 2018. Modelling ROS formation in boreal lakes from interactions between dissolved organic matter and absorbed solar photon flux. Water Research 132: 331-339

3. R Wolf f, et al. 2017. The influence of dissolved organic carbon and ultraviolet radiation on the genomic integrity of Daphnia magna. Functional Ecology 31(4): 848-855

4. L Duteil, et al. 2017. A method to assess the protective efficacy of sunscreens against visible light‐induced pigmentation. Photodermatology, Photoimmunology & Photomedicine 33(5): 260-266

5. ICA Alvarenga, et al. 2015. In vitro culture of Achillea millefolium L.: quality and intensity of light on growth and production of volatiles. Plant Cell, Tissue and Organ Culture (PCTOC) 122(2): 299-308

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