量子点LED多功能光谱探测系统技术参数

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LED灯具光学参数检测技术

LED灯具光学参数检测技术

LED灯具光学参数检测技术LED灯具的光学参数包括光源亮度、色温、色彩品质和光散射等指标。

亮度是指灯具的光通量,是一个衡量灯具发光强度的重要参数。

色温是指灯具的颜色品质,常用单位为开尔文(K)。

色彩品质是指灯具发出的光色与自然光的颜色相比的相似程度,一般通过色域和色纯度来衡量。

光散射是指光线在灯具内部发生反射和散射的现象,影响灯具的照明效果。

LED灯具光学参数的测量可以使用一系列先进的仪器和技术实现。

常见的测量仪器包括光度计、色度计、功率计和散射光度仪等。

光度计可以测量灯具的光通量和亮度,色度计可以测量灯具的色温和色彩品质,功率计可以测量灯具的功率消耗,散射光度仪可以测量灯具的光散射特性。

这些仪器可以通过光学系统和电子系统的结合,快速、准确地测量出LED灯具的光学参数。

在LED灯具光学参数测量中,为了提高测量精度和减小误差,需要注意以下几个关键技术。

首先,选择合适的测量仪器和设备,确保其性能指标符合要求。

其次,保持测量环境的稳定,避免外界光线和电磁干扰对测量结果的影响。

第三,校准测量设备,确保测量结果的准确性和可靠性。

第四,选择合适的测量方法和位置,以及合适的测量时间和条件,使得测量结果具有代表性。

最后,对测量结果进行数据处理和分析,得出准确的光学参数。

随着LED灯具应用的广泛,对其光学性能的要求也日益提高。

LED灯具光学参数检测技术的发展,不仅能够为生产商提供合格的产品,还能够为用户提供具有良好光学性能的照明设备。

此外,LED灯具光学参数检测技术对于推动LED照明产业的发展和提高产品竞争力也具有重要意义。

因此,不断提升LED灯具光学参数检测技术的研究和应用,对于促进LED照明产业的健康发展具有重要的意义。

台湾研制成功量子点白光LED

台湾研制成功量子点白光LED
参 考文 献 :
【 袁红星,贺安之,李振华,等. P D 位置特性与 1 ] S 光斑及背景的关系研究 [. J 东南大学学报, 19 , ] 99
2 () 4 ̄19 93: 5 4. 1
值区域包含,因此边缘点的误差修正效果不太令人
满意。
4 结 论
通过对 P D应用于激光位置检测中的实验研 S 究, 了解了激光光束质量及背景光对测量精度的影
中沉淀量子点,并将该量子点插入 Z S n e量子点 的外层, 以便 改变它们的电子学带结构。当采用环氧树脂按约 65 .% 的重量 比涂覆 3 5n 波长 L 8 m ED ,并在环氧树脂中插入
点密度越大耦合效率越高 , 并且输出越高。 但是,当量子点
冠状量子点时, L D 可发射 白光。 该 E 一个直径为 7 m .n 5 的量子点球面体 的发射 峰值波长为 4 5n ,由于这些多 2 m
国防工业出版社, 19 . 7 0 . 9 5 6  ̄1 2
作者简介:
朱 明珠 (99) 17一 ,男, 硕士研究-,主 孛 要从事激光应用方面的研究。
★ 信 息 ★ 台湾研制成功量子点 白光 L ED
台湾工业技术研究所已研制成功一种基于量子点的白
C E和 0 1 I ) I . C E 并列 的宽带 白光发射。 4
量子点是一种有潜力的纳米尺度半导体,具有宽的吸 收光谱和较宽 的发射光谱 ,并可通过其尺 寸来确定峰值波 长 量子点具有显著 的工艺优点,与传统 的产生红、绿、蓝 色荧光物质相比, 量子点制作温度较低 , 制作时间也较短,
光发光二极管 (E 研究人员通过将…种混合有机分子 L D)
覆盖在多面体 Z S n e量子点 上形成冠状结构 ,并采用紫外 辐射激励的量子点 ,从而获得了白光 L ED

led全光谱参数

led全光谱参数

LED全光谱参数是指LED光源的光谱特性,包括光谱功率分布、色品坐标、色温、显色指数、色容差、色偏差、颜色纯度和主波长、光通量、辐射功率、光效率等。

这些参数可以用来描述LED光源的光学性能和照明效果。

1. 光谱功率分布:描述LED光源在不同波长下的光功率分布情况,可以用来衡量LED光源的光谱能量分布均匀性。

2. 色品坐标:描述LED光源颜色的三维坐标,包括色相、饱和度和亮度。

色品坐标可以用来表示LED光源的颜色特性。

3. 色温:描述LED光源发出的光的冷暖程度,单位为开尔文(K)。

色温可以用来衡量LED光源的光色效果。

4. 显色指数:描述LED光源对物体颜色的还原能力,数值越接近100,表示LED光源的显色性能越好。

5. 色容差:描述LED光源在不同波长下的色散程度,可以用来衡量LED光源的颜色稳定性和一致性。

6. 色偏差:描述LED光源的颜色偏移程度,可以用来衡量LED光源的颜色准确性。

7. 颜色纯度:描述LED光源颜色的鲜艳程度,数值越接近1,表示LED光源的颜色越纯。

8. 主波长:描述LED光源发出的光的主波长,可以用来表示LED光源的颜色。

9. 光通量:描述LED光源发出的光的总量,单位为流明(lm)。

光通量可以用来衡量LED光源的亮度。

10. 辐射功率:描述LED光源发出的辐射能量,单位为瓦特(W)。

辐射功率可以用来衡量LED 光源的功率消耗。

11. 光效率:描述LED光源的光电转换效率,即发出的光功率与输入的电功率之比。

光效率可以用来衡量LED光源的能量利用效率。

多功能读数仪技术参数

多功能读数仪技术参数

多功能读数仪技术参数1、检测功能包括光吸收、荧光(顶读和底读)、时间分辨荧光和化学发光四种检测功能,检测模式包括终点法、动力学和光谱扫描2、光谱校正功能: 可在软件中设置波谱校准,以消除检测系统效率的影响,得到待检样品的真实光谱,不受仪器电子或者光学系统的影响3、具有大孔多点扫描功能,最多可读到621个点★4、可选超微量检测板同时检测16个低至2ul的核酸样品5、光吸收波长范围:200-1000 nm,光吸收杂散光< 0.005% at 230 nm6、光吸收线性范围0-4.0 OD,CV<0.5%7、具有两套检测光路:四光栅检测光路中激发双光栅和发射双光栅,激发波长200-1000nm,发射波长270-840nm;滤光片检测光路中配置八位滤光片轮。

★8、激发光栅带宽可调,适用于各种类型的荧光标记,最小Stokes位移小于20nm9、荧光灵敏度:< 0.4 fmol fluorescein/well,动态范围>6个数量级10、配置Eu和Tb标记的时间分辨荧光检测模块11、时间分辨荧光检测灵敏度:< 120 amol Europium/well,动态范围>6个数量级★12、化学发光光谱扫描范围:270-840nm,化学发光灵敏度:< 7 amol ATP/well,动态范围>7个数量级13、双PMT检测器设计,荧光和化学发光分别使用独立PMT★14、PMT自动增益调节功能:对于每个样品,能够依据信号强弱,自动选择最适合的PMT 增益,兼顾检测灵敏度与动态范围。

荧光具有四档自动可选,化学发光具有三档自动可选。

可实现不同批次板之间的数据自动校正功能。

15、内置LED和参照玻片作为信号强弱的参比16、光吸收、荧光、时间分辨荧光和化学发光均具有光谱扫描功能,还有时间分辨荧光延迟时间扫描功能。

17、光谱扫描速度:2s/孔,400-500 nm,2 nm步进18、配置1个可选最多3个内置自动分液器:进样针位置可选独立荧光或化学发光检测位,确保分液和测量同时进行,无时间延迟。

量子点光谱技术芯视界

量子点光谱技术芯视界

量子点光谱技术芯视界
量子点光谱技术是一种利用量子点(一种纳米尺寸的晶体)来检测和识别物质的光谱技术。

这种技术利用了量子点的独特光电性质,可以实现对物质的高灵敏度、高特异性检测。

在芯视界科技的研究中,量子点光谱传感技术被用于研发水质监测终端产品,以及与之配套的水环境大数据智慧监管系统。

这种技术可以实现全自动化的水质数据采集、存储传输、大数据分析及可视化,使水质监测工作从传统的人工采样、保存、运输、实验室测量等多个环节,直接缩短到实时监测1个环节,监测效率大幅提升。

此外,该技术还可以依托系统性布点及高频监测的数据量优势,实现基于水环境大数据的智能溯源和扩散追踪,通过数据运营服务持续性输出数据产品成果,支撑用户精细化决策,提升了监管和治理效率。

总的来说,量子点光谱传感技术是一种具有前瞻性与引领性的原始创新成果,为光谱仪传感化和光谱信息化及大数据化奠定了必要基础。

这项技术在各个领域都有广阔的应用前景,尤其是在环境监测、食品安全等领域。

量子点光谱泥沙监测系统在水文泥沙监测中的应用

量子点光谱泥沙监测系统在水文泥沙监测中的应用

量子点光谱泥沙监测系统在水文泥沙监测中的应用
杨俊;周露尘
【期刊名称】《四川水利》
【年(卷),期】2024(45)1
【摘要】悬移质泥沙是水文监测的主要要素之一,也是水文要素现代化监测的主要难点。

多年来,水文行业先后开展了大量泥沙在线研究工作,取得了一定的进展,但高精度泥沙在线监测一直未取得较大的突破。

2021年以来,量子点光谱泥沙监测取得重大突破,先后在重庆、湖北、河南、四川等多处水文站试用取得较好的效果,给传统泥沙测验方式和测验手段带来革命性的转变和颠覆性的认知。

量子点光谱泥沙监测排除其他物质干扰,通过模型建立精确测量水体含沙量、颗粒级配等参数,快速准确分析,高效掌握水体泥沙变化及特征,用光谱数据开辟了泥沙在线监测的新方式,文章主要对量子点光谱泥沙监测系统在夹江水文站的应用情况进行了分析,以期对水文站泥沙监测提供借鉴方案。

【总页数】6页(P87-91)
【作者】杨俊;周露尘
【作者单位】四川省乐山水文水资源勘测中心
【正文语种】中文
【中图分类】P332.5
【相关文献】
1.三峡水文泥沙监测资料数据库系统研制开发
2.差分GPS在水文泥沙监测中的开发应用
3.智慧无人船在丹江口水库水文泥沙监测中的应用
4.长江枝城水文站TES-91泥沙在线监测系统比测试验分析
5.TES-71缆道泥沙监测系统在略阳水文站的应用
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科技成果——量子点光谱悬移质泥沙在线监测系统

科技成果——量子点光谱悬移质泥沙在线监测系统

科技成果——量子点光谱悬移质泥沙在线监测系统技术简介该成果采用量子点光谱分析技术,将量子点与成像感光元件结合,利用水体本身及其所含物质在量子点材料上的反射、吸收、散射或在受激发的荧光上产生的独特的光谱特性,获得水体中泥沙物质的波长、强度、频移等谱线特征,建立光谱数据与泥沙物质之间的映射关系得到含沙量。

可获取水体中泥沙的波长、强度、频移等谱线特征,信息丰富度优于传统监测方法,监测数据实时、精度高,同时测得含沙量和水质参数。

适用于江河、湖、库等各类水体的定点、非定点的悬移质含沙量测量。

技术特点1、采用量子点多光谱原理,可获得水体中泥沙的波长、强度、频移等谱线特征,信息丰富度大大优于以往监测方法,监测数据实时、精度高,可同时测得含沙量和水质参数,并可扩展颗粒级配、泥沙物质元素组成等功能;2、系统具备定点在线监测、快速监测和走航式监测三种模式。

可根据需求进行不同模式的测验;3、系统通过量子点芯片对水体光谱特性进行连续监测,通过模型计算,输出实时含沙量,具备自容存储、实时传输、自动清洗、数据校正等功能;4、设备采用模块化设计,野外运行稳定可靠,便于维护管理。

5、测量范围:0.01-20.0千克/立方米,测量分辨率:0.001千克/立方米,平均功耗:<1瓦,防护等级:IP68/NEMA6P;6、系统无缝对接全国水文资料整编系统、水资源管理系统等,具备实时数据监测、含沙量过程线绘制、含沙量成果表输出等功能。

知识产权情况实用新型专利2项,软件著作权3项应用情况2020年,该成果在深圳界河入海口处中应用,受到潮汐变化的影响,含沙量变化比长江更加频繁,使用环境更加恶劣,投入4台设备,开展了含沙量在线监测及人工比测,在入海口的潮汐河段监测泥沙和水质的流动变化规律。

2021年,该成果在长江中游干流汉口水文站中应用通过多种测量方式运用,包括走船、定点、定深,探索有效的测量及安装方式,投入2台设备,持续监测12个月,明晰了汛期沙峰含沙量变化,保障长江中游各含沙量级数据的准确性。

量子点技术在生态环境监测中的应用要点

量子点技术在生态环境监测中的应用要点

量子点技术在生态环境监测中的应用要点随着社会发展和人口增长,对于生态环境保护的需求变得越来越迫切。

而快速发展的量子点技术为生态环境监测提供了新的方向和工具。

量子点技术具有高度灵敏、高分辨率、多功能等特点,已经在生态环境监测中发挥着重要的作用。

本文将重点讨论量子点技术在生态环境监测中的应用要点。

首先,量子点技术在水质监测中的应用要点。

水质是生态环境监测的重要指标之一,而传统的水质监测方法往往需要在实验室中进行,费时费力。

而量子点技术可以利用其高度灵敏的特点对水质进行快速准确的监测。

通过将特定材料制备成量子点,并利用其发光性质,可以对水中的污染物进行检测。

例如,通过利用量子点的荧光特性,可以对水中的重金属离子进行实时监测,从而实现对水质的快速评估和预警。

其次,量子点技术在空气质量监测中的应用要点。

空气污染是当前面临的严重环境问题之一,传统的空气质量监测方法往往有局限性,无法实时监测和准确评估。

而量子点技术可以利用其高分辨率和高选择性的特点对空气中的污染物进行监测。

通过将特定材料制备成量子点,并结合光学传感技术,可以实现对空气中的颗粒物、气体污染物等的实时监测和定量分析。

例如,利用量子点技术可以实现对PM2.5颗粒物的快速监测,从而为空气质量评估和管理提供可靠数据支持。

此外,量子点技术在土壤污染监测中的应用要点也不可忽视。

土壤污染是生态环境监测的重要内容之一,传统的土壤污染监测方法往往需要样品采集和实验室分析,耗时耗力。

而利用量子点技术可以制备出高灵敏度的探测器,并结合光谱技术,可以实现对土壤中重金属、有机污染物等的实时监测和定量分析。

例如,通过利用量子点的光谱特性,可以实现对土壤中多种污染物的同时监测和分析,从而为土壤污染防治提供有效的技术支持。

最后,量子点技术在生物多样性监测中的应用要点也值得关注。

生物多样性是生态环境监测的重要内容之一,传统的生物多样性监测方法往往需要大量的人力和物力投入。

而利用量子点技术可以实现对生物多样性的高通量检测和定量分析。

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1.13TCSPC工作站:无响应时间≤10ns
1.12EEM 3D光谱自动激发、发射校正和消除1阶2阶散射;
2.配置光源:
★2.1450W稳态氙灯;
2.2软件调频100MHz皮秒激光器(10k-100MHz);即插即用;300nm 375nm,405nm;
2.3宽谱带80W微秒闪烁氙灯;脉宽1-3μs;
1.1测试波长范围:200-1700nm;
1.2快速荧光光谱及三维荧光光谱采集;
★1.3100ps-10s荧光寿命,时间分辨发射谱TRES,时间分辨电致发光TREL;
1.4动态荧光寿命;多波长对动态扫描;
1.5绝对光致发光量子效率(固体薄膜、粉末和液体);
1.6测试对象:薄膜、粉末(微量)、液体样品(包括高散射样品);
5.配置要求:
5.1450W氙灯及闪烁氙灯灯室,软件自动切换1件
5.2激发单色仪1件
5.3反射式样品仓及参比检测器1件
5.4双轴三塔轮成像光谱仪1件
5.5FIOP冷冻CCD光谱检测器1件
5.6精选级R928P PMT1件
5.7H10330-75 NIR PMT 1件
5.8时间分辨电致发光控制及驱动器(含控制软件)1套
★3.3红外光电倍增管H10330-75,电子致冷,波长响应范围:900-1700nm;
4.软件功能:
4.1测试条件可保存为测试方法文件;测试方法文件可以打包批量执行;
4.2可以实现多波长对动态扫描功能;软件消除三维测试1阶和二阶散射峰带;
4.3高级荧光寿命拟合软件—1-5指数,批量拟合,分布拟合等;
量子点LED多功能光谱探测系统技术参数
项号
货物名称
数量
技术参数及性能(配置)要求
单价(万元)
总价(万元)
1
量子点LED多功能光谱探测系统
1套
介绍:
紫外可见-近红外时间分辨光致发光光谱TRPLS和电致发光光谱TRELS;包括激发光谱、发射光谱和快速三维光谱;满足皮秒到秒级的时间分辨(PL EL)荧光测试;提供真空低温变温环境用于材料及器件的PL和EL相关测试;光致发光绝对量子效率及色坐标测量;用于发光器件及工艺设计综合表征。可实现向生物传感器、生物医药研究和环境保护等领域扩展。为了研究量子点发光材料及光电器件的瞬态光谱的电荷注入和复合过程等,此设备的特色是指定配备了时间分辨的EL测量系统和时间分辨近红外PL-PL测量装置。
技术指标:
1.基本功能:
1.1光致发光发光光谱、电致发光光谱及EEM三维光谱采集;
1.2100ps-10s荧光寿命采集;包括光致发光及电致发光衰减曲线;
1.3EL/PL动态荧光寿命,时间分辨发射谱,
1.4200-1000nm全波段动态光谱采集;
1.5EL/PL近红外发光光谱及寿命;
2.整机主要技术指标:
5.9TCSPC控制模块1件
5.10激光器控制模块1件
5.11激光器300nmLED375nmLaser 405nmLaser共3只
5.12808 980nm 2W激光器共2只
5.13样品仓聚焦采集荧光反射镜组1件
5.14内置式高精度积分球附件1套
5.15无损角度可调正面测试固体样品支架1件
5.16微量粉末样品测试支架(角度可调最少粉末用量10uL)2件
5.17滤光片套组,高通滤光片9片;
5.18ND2衰减片2片;
5.19液氮低温变温附件(含电学性能)1套
5.20Origin8.5软件及密匙;1件
5.21原厂调试电脑及预装正版软件;1件
5.22随机提供出厂校正文件,和出厂调试电脑(含系统子版仪器操作手册和软件光盘;
1.7整机信噪比:优于30,000:1(水拉曼信噪比,350nm激发,5nm带宽)
★1.8光谱分辨率:≤0.04nm;(基于1800g/mm光栅)
★1.9波长分辨率:≤0.004nm
★1.10快速EEM-3D荧光光谱采集(200-1000nm);
1.11光谱测试速度:>800nm/1ms
1.12最快完成一次荧光寿命测试周期为1ms;自动连续10,000个衰减;
2.4980nm,808nm 2W激光器,用于稳态光谱及寿命测试,包括上转换寿命。
3.检测器:
★3.1FIOP-CCD,电制冷-70℃,1024×256pixel 26×26um像元尺寸,200-1000nm;
3.2光子计数检测器,响应时间小于1200ps,波长范围:230-870nm可升级到50ps响应检测器;
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