微型光谱仪USB4000VISNIR简介
Cary 5000 UV Vis NIR 光谱仪说明书

UV-Vis Spectrometer Manual (Cary 5000)Instrument Summary:The Agilent Technologies Cary 5000 UV-Vis-NIR spectrometer offers high quality photometric performance with a ~200-3300 nm spectral range. The Cary 5000 facilitates both absorbance and transmission measurements of solid and liquid based samples. Through utilization of a PbSmart detector, its detection range is extended into the NIR range. Additional configurations allow the incorporation of an universal measurement accessory to facilitate external diffuse reflectance measurements, permitting the measurement of opaque substances and the ability to perform kinetic studies.Figure 1. The Agilent Technologies Cary 5000 UV-Vis-NIR spectrometer.Safety and Precautions:∙Warning: Do not lift the UMA by yourself. Ask IAC staff for assistance when mounting the UMA.∙Warning:Check the compatibility of liquid samples with your cuvettes. Plastic cuvettes (Ex: Polystyrene) can absorb organic liquids (Ex: Toluene) and can leak in the instrument.∙Warning: Use the fume hood when preparing liquid and/or volatile samples.∙Warning: Never plug or unplug anything while the instrument is turned on.I. Experiment Planning:1.Determine the Instrument Setup –If you are using the UMA, schedule adequate time forinstrument setup and reconfiguration after the conclusion of your experiment.2.Sample Considerations–Consider the type of sample that you will be using, how the sample willbe mounted, and any safety considerations. A fume hood is available for liquid samples.*Cuvette Note: Check the compatibility of liquid samples with your cuvettes. Plastic cuvettes (Ex: Polystyrene) can absorb organic liquids and could leak in the instrument.II. Instrument Start Up and Sample Configuration:1.Turn the Instrument On –Flip the “Toggle Switch” on the bottom left corner of the machine.2.Instrument Warm Up –Allow the UV-Vis to warm-up for at least 20 minutes before continuing.3.Insert the Appropriate Sample Holder – The Cary 5000 UV-Vis spectrometer can be configuredto accept both solid and liquid samples.o Changing the Holder: Flip the lever on the front to the right to unlock the stage area.Remove the front panel by sliding it upwards. Remove the current sample holder by liftingup and out. Insert your sample holder. Match the three pegs with the holes. Flip thelocking lever on the front to the left to lock the stage. Replace the front panel.4.Load Your Sample and a Reference Sample – Load the sample that you would like to analyze inthe front holder and a reference sample (if necessary) in the back holder.o Films: Select an aperture plate with a desired dimension, tape your film to the plate.o Cuvettes: Insert a non-frosted cuvette in each holder.5.Close the Sliding Door Located on top of the Instrument.III. Experimental Setup and Operation:Note: The software has been pre-configured for two operating modes. These include a standard mode for operation without the UMA (see noUMA_BaseMethod) and a mode for use with the UMA (see UMA_BaseMethod).1.Open the UV-Vis Software– For standard measurements which do not utilize the UMA, open thedesktop icon titled: “noUMA_BaseMethod”.2.Select the Operating Conditions –Click the “Setup” button and enter the desired operatingconditions under: “Summary”→ “Instrument Settings”.o X-Mode: Nanometers, Wavenumber, Angstroms, etc.o Y Mode: Absorbance, %Transmission, etc.o Starting Range: Variable (e.g. 800-250 nm)o Beam Mode: Doubleo Slit Height: Reducedo Scan Rate: ~600 nm/mino Use UMA: Offo Spectral Band Width(SBW): 4.0 nmo Data Interval: 1 nmo Baseline Correction: Ono UV-Vis Detector Changeover Wavelength: 850 nm (Important:keep at 850 nm)o Baseline Settings–It is standard to select “Baseline Correction”.3.Auto Convert Data –Under the “Reports Tab”, instruct the instrument to “Convert Data to .csv”.4.Save the Settings –Press the “Ok” button in the bottom right corner of the setup window. IV. Running an Experiment:1.Run a Baseline Scan–In the main window, press the “Baseline” button. Configure the samples asdesired in the instrument and press “Ok” to begin.2.Analyze the Sample –Wait until the Baseline scan has finished. Press the “Start” button when itbecomes available. Reposition the samples as necessary and select the location to save the file.Press the “Ok” button to begin the run. P ress “Finish” to end the run.3.Data Collection – The data has been pre-saved as a .csv file by setting the instrument to “Autoconvert”. Additionally, the data can be set to save as a .dsw or .bsw by clicking File→ Save As etc.V. Instrument Shutdown:1.Turn off the Instrument – Flip the main “Toggle Switch” and close the software.2.Sign the Log Book.3.Log Off of the Instrument.Emergency Information:Medical Emergencies: Contact 911 and Public Safety (609) 258-1000Room / facility emergencies: Contact Public Safety (609) 258-1000Issues related to the instrument:1. Contact IAC Staff.2.If unsure, leave system as is.3. Try to power down the system.Audible/Siren Emergency Alerts:Follow previous steps 2 & 3 and leave the building.Emergency Contact Information:Nan Yao: Office (609) 258-6394; Cell (908) 922-2236 Email: ******************John Schreiber: Office (609) 258-0034; Cell (215) 431-4670 Email: ******************Paul Shao: Office (609) 258-3851; Cell (847) 721-086 Email: *******************Daniel Gregory: Office (609) 258-7956; Cell (302) 542-3182 Email: ****************************Yao-Wen Yeh: Office (609) 258-7956; Cell (848) 248-8058 Email: ******************。
UV-Vis原理及应用概述

lnT
微分后除以上式可得浓度的相对误差为:
C
C
T T lnT
当溶液的透光率为36.8%或吸光度为0.434时, 浓度的相对误差最小。
T值在65~20%或A值在0.2~0.7之间,浓度相对 误差较小,是测量的适宜范围。
§3 分析条件的选择
仪器测量条件的选择 显色反应条件的选择 参比溶液的选择
A 分子中电子能级、振动能级和转动能级示意图
2. 电子跃迁主要类型
按照价电子性质不同讨论不同的紫外-可 见吸收光谱。 以甲醛分子为例: 存在σ电子,π电子,n(p)电子。
分子轨道理论:
σ成键轨道< π成键轨道< n 非键轨道<π*反键轨道<σ*反键 轨道
分子中外层电子能级及跃迁类型示意图
2.1 σ→σ*跃迁
1. 仪器测量条件的选择
1.1 适宜的吸光度范围
即当A=0.434时,吸光度测量误差最小。 最适宜的测量范围为0.2~0.7之间。
1.2 入射光波长的选择
通常是根据被测组分的吸收光谱,选择最 强吸收带的最大吸收波长(λmax )为入射波 长。当最强吸收峰的峰形比较尖锐时,往往 选用吸收稍低,峰形稍平坦的次强峰进行测 定。
1.3 狭缝宽度的选择
为了选择合适的狭缝宽度,应以减少狭缝 宽度时试样的吸光度不再增加为准。一般来 说,狭缝宽度大约是试样吸收峰半宽度的十 分之一。
2. 显色反应条件的选择
可见分光光度法一般用来测定能吸收可见光 的有色溶液。对某些无色或浅色物质进行测 定,常利用显色反应将被测组分转变为在可 见波长范围有吸收的物质。常见的显色反应 有配位反应、氧化还原反应等。
测定试样溶液的吸光度,需先用参比溶液调 节T为100% (A为0) ,以消除其它成分及 吸收池和溶剂等对光的反射和吸收带来的测 定误差。
斯麦科华 USB-4000 系列多功能同步数据采集卡 用户手册说明书

USB-4000系列多功能同步数据采集卡用户手册Rev: D北京思迈科华技术有限公司目录1.产品介绍 (4)1.1.概述 (4)1.2.功能结构框图 (5)1.3.产品特性 (5)1.4.产品规范 (6)模拟输入 (6)模拟输出 (8)数字IO (9)计数器 (9)总线接口 (9)电源要求 (9)其他规格 (10)2.外观与信号连接说明 (11)2.1.产品外观 (11)2.2.信号连接说明 (11)前面板信号连接 (11)后面板信号连接 (13)3.安装与测试 (14)3.1.驱动安装 (14)3.2.硬件安装 (15)4.模拟输入 (15)4.1.概述 (15)4.2.输入量程说明 (16)4.3.触发源 (16)4.4.模拟输入模式 (16)5.模拟输出 (17)5.1.概述 (17)5.2.触发源 (17)6.数字IO (18)6.1.概述 (18)7.计数器 (18)7.1.概述 (18)7.2.事件计数器 (19)7.3.周期/正脉宽/负脉宽测量 (19)8.开发者编程说明 (20)8.1.概述 (20)8.2.基本函数 (20)FindUSBDAQ() (20)OpenDevice() (20)CloseDevice() (21)8.3.模拟输入相关函数 (21)SetUSB4AiRange() (21)SetSampleRate() (21)SetChanSel() (22)SetTrigSource() (22)SetTrigEdge() (23)SetSoftTrig() (23)ClearTrigger() (23)8.4.模拟输出相关函数 (24)InitDA() (24)SetDA() (24)SetWavePt() (24)ClrWavePt() (25)SetWaveSampleRate() (25)WaveOutput() (25)8.5.数字IO相关函数 (26)SetDioOut() (26)8.6.计数器相关函数 (27)SetCounter() (27)StartCounter() (27)ClearCounter() (28)8.7.读取数据控制函数 (28)StartRead() (28)StopRead() (28)GetAiChans() (29)GetDioIn() (29)GetCounter() (30)GetCtrTime() (30)ClearBufs() (30)TransDioIn() (31)8.8.错误代码 (31)8.9.L AB VIEW开发者说明 (32)8.10.MATLAB开发者说明 (32)9.订购信息 (33)10.售后服务与保修 (35)11.文档修订历史 (36)1. 产品介绍1.1. 概述一个典型的数据采集系统,通常包含传感器,信号调理设备、数据采集设备和计算机以及运行在计算机上的数据处理软件。
Dinko UV VIS 4000 光谱仪说明书

R O F O TÓM E T R O UUn instrumento compacto diseñado paramediciones en el rango de 190 - 1000nmde forma rápida y sencilla.El modelo UV / VIS 4000 es muy versátilcon un rendimiento similar al ofrecido porotros instrumentos de superior costo.El teclado de membrana, su pantalla LCDde alta definición 128*64, los puertos USB yParalelo facilitan la entrada /salida de datosy lectura de mediciones.Panel de controlAPORTACIONES♦ Totalmente automático para medir absorbancias, transmitancias y concentraciones♦ Menú en pantalla con capacidad para mostrar y guardar permanentemente 50 grupos de datos, 5 porpantalla♦ Memoria autónoma permanente para 200 curvas de calibración♦ Cálculo de curvas para determinar concentraciones de muestraswww.dinko.es2EspecificacionesParámetrosCaracterísticas Parámetros Características Rango Longitud Onda 190 - 1000nm Rango Fotométrico -0,300 a 3A; 0 a 200%T Modos de medición ABS / T% / CONCDetectorFotodiodo de Silicio Ancho de banda 2nmDisplay-Lector LCD alta definición 128*64 Sistema óptico Un haz. Difractor de 1200 líneas/mmFuente de luz Tungsteno W & Deuterio D2 Estabilidad±0,002 Abs./ h. a 500nmCompartimento de muestrasPosicionador 4 cubetas10mmExactitud Longitud Onda ± 1nm Teclado Membrana Repetitividad Long. Onda 0,5nm Puertos USB y Paralelo (impresora) Ajuste Longitud Onda automática Alimentación AC 85-260V 50/60Hz 3A Exactitud Fotométrica ± 0,5%T Dimensiones 455 x 380 x 180mm Repetitividad Fotométrica 0,3%T Peso 12kg Luz difusa ≤0,02%TInformación para pedidosAccesoriosCódigo Artículos 6.3200.02 Porta Cubetas 4x10mm paso de luz 6.3200.03 Porta Cubetas 4x50mm paso de luz 6.3200.04 Porta Cubetas 4x100mm paso de luz6.3200.04 Porta Cubeta 1x10mm paso de luz para circulación de agua 6.3200.05 Porta Micro Cubetas ajustable 6.3200.06 Porta Films transparentes 6.3200.07 Porta Tubo hasta 25 mm Ø 6.3200.08 Sistema Peltier 6.3200.09 Sistema Sipper6.3200.10 Sistema Peltier / Sipper 6.6900.07* Impresora para datosCubetasDistribuidor:Código Artículos 6.4000.00 Espectrofotómetro. Modelo UV-VIS 40006.4100.00 Espectrofotómetro. Modelo UV-VIS 4000, incluyendo software para PC 8.9749.00* Ordenador PC con monitor TFT 19 “ para UV-VIS 4000 6.6900.03 Lámpara halógena 6.6900.04 Lámpara Deuterio Código Artículos 6.3200.11 Cubeta vidrio con tapón 1,7ml, paso de luz 5mm, 4u 6.6900.05 Cubeta vidrio con tapón 3,5ml, paso de luz 10mm, 4u 6.3200.12 Cubeta vidrio con tapón 7ml, paso de luz 20mm, 4u 6.3200.13 Cubeta vidrio con tapón 10,5ml, paso de luz 30mm, 4u 6.3200.15 Cubeta vidrio con tapón 17,5ml, paso de luz 50mm, 4u 6.3200.16 Cubeta vidrio con tapón 34ml, paso de luz 100mm, 4u 1.9363.00 Cubeta plástico con tapón 3,5ml, paso de luz 10mm, 100u 6.4000.01 Cubeta cuarzo con tapón 1,7ml paso de luz 5mm, 2u 6.6900.06 Cubeta cuarzo con tapón 3,5ml paso de luz 10mm, 2u 6.4000.02 Cubeta cuarzo con tapón 7ml paso de luz 20mm, 2u 6.4000.03 Cubeta cuarzo con tapón 10,5ml paso de luz 30mm, 2u 6.4000.05 Cubeta cuarzo con tapón 17,5ml paso de luz 50mm, 2u 6.4000.06 Cubeta cuarzo con tapón 34ml paso de luz 100mm, 2u 6.4000.07 Cubeta micro 12,5*12,5*45, 100µl,2u 6.4000.08 Cubeta micro 12,5*12,5*45, 200µl,2u 6.4000.10 Cubeta micro 12,5*12,5*45, 700µl,2u。
InfiniiVision 4000 X 系列示波器

Keysight InfiniiVision 4000 X 系列示波器用户指南声明? Keysight Technologies, Inc. 2005-2017根据美国和国际版权法,未经 Keysight Technologies, Inc. 事先同 意和书面允许,不得以任何形式或通过 任何方式(包括电子存储和检索或翻译 为其他国家或地区的语言)复制本手册 中的任何内容。
手册部件号54709-97063版本第六 版, 2017 年 11 月仅提供电子格式发布者:Keysight Technologies, Inc.1900 Garden of the Gods Road Colorado Springs, CO 80907 USA修订历史54709-97002, 2012 年 10 月54709-97016, 2013 年 2 月54709-97028, 2013 年 9 月54709-97039, 2014 年 11 月54709-97050, 2016 年 7 月54709-97063, 2017 年 11 月担保本文档中包含的材料" 按现状"提供,在将来版本中如有更改,恕不另行通知。
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光纤光谱仪大全解读

光谱仪器:微型光纤光谱仪Miniature Fiber Optic Spectrometer微型光纤光谱仪Miniature Fiber Optic SpectrometerMFS 微型光纤光谱仪Miniature Fiber Optic Spectrometer本公司的微型光纤光谱仪不但在工业、农业、医疗卫生、交通、环保、教育领域应用,还在各项前沿应用技术,如拉曼光谱、微区荧光、分子光谱、等离子光谱、多光谱成像、诱导光谱、大气光谱有实际应用。
另外特种用途的光谱仪内部采用隔离真空室进行敏感器件的保护。
大规模集成电路ASIC和处理器可实现用户算法定制、预处理以及保密功能。
产品适合实验室检测、野外便携式检测、也适合7×24小时快速在线或者远距离无人值守监测,可以单机测量、也可以组网测量,可连接远程数据库或DCS分布控制系统★ MFS-4000系列紫外可见近红外光纤光谱仪光纤光谱仪基于110mm光学平台,采用对称光路设计,为3648 像素 CCD 探测器阵列,测量范围覆盖了紫外可见和近红外,产品设计专门针对全光谱测量进行优化,适合各种吸收光谱、发射光谱、反射光谱、激光光谱、辐射源光谱等测量, 有优秀的信噪比和灵敏度。
另外还可选择主动出发特性的型号MFS-4000P,专门针对频闪光源测试。
MFS-4000P的主动触发特性为:光谱仪在每次采集光谱信号时,发出触发电平,打开用户频闪光源,然后使得光源工作在特定的时间(用户设定的触发脉冲宽度)。
另外提供[触发延时],该参数表示在光谱数据开始采集后的 N 微秒后,再触发光源。
产品型号命名 MFS-4000 (后缀P表示主动触发特性)光学设计平台对称式光路设计,110mm 焦距波长范围 200-1100nm光栅 300lines@250nm & 750nm,混合衍射光栅杂散光< 0.1%灵敏度(评估) 96光子/计数(600nm)探测器 3648个象素信噪比 >350 : 1 (10ms) AD 转换器 12 位, 2MHz 积分时间 4ms到 10s 接口USB2.0数据传输速度 10ms(取决于传输数据量)输出触发口 3.3V/5V TTL 电平,时间精度0.066μs,范围:0----积分时间电源要求 5VDC USB 电源狭缝尺寸 10μm,20μm,50μm,100μm,200μm 光学分辨率 0.4~10.0 nm光纤连接 SMA905接口,与0.1-0.6mm的单股光纤相连外型尺寸150mm*110mm*48mm其它型号产品□MFS-4000NIR 采用平像场光路设计,90mm焦距,专用于近红外光谱测试,适合波长范围:780-960nm □MFS-4000UV 采用对称光路设计,110mm焦距,专门针对紫外进行优化,适合波长范围:200-400nm□MFS-4000TC 采用了TE制冷到-10℃,大大提高系统灵敏度,可用于较弱光信号的测试。
uv-vis-nir原理

UV-Vis-NIR(紫外-可见-近红外)光谱仪是一种用于测量物质吸收和反射光谱的仪器。
它基于物质对不同波长的光的吸收和反射特性,通过测量样品在紫外、可见和近红外光谱范围内的吸收和反射光强来分析样品的化学成分和结构。
UV-Vis-NIR光谱仪的工作原理基于比尔-朗伯定律,该定律描述了光通过物质时的吸收行为。
根据该定律,物质吸收的强度与物质的浓度成正比,与光程长度成正比,与物质的摩尔吸光系数成正比。
因此,通过测量样品吸收的光强,可以推断出样品中物质的浓度。
UV-Vis-NIR光谱仪通过将样品暴露在一束连续的光源下,然后测量样品吸收或反射的光强来工作。
光源通常是一束白光,它包含了紫外、可见和近红外光谱范围内的各种波长。
样品与光源相互作用后,光通过样品并进入光谱仪的检测器。
检测器测量样品吸收或反射的光强,并将其转换为电信号。
UV-Vis-NIR光谱仪通常使用光栅或干涉仪作为波长选择器。
光栅通过将光分散成不同波长的光束,然后选择特定波长的光束进入检测器。
干涉仪则通过干涉光束的方式选择特定波长的光束。
选择器将特定波长的光束传递给检测器,其他波长的光束被滤除。
最后,通过分析样品在不同波长下的吸收或反射光强,可以绘制出UV-Vis-NIR光谱图。
这些光谱图可以用于确定样品的化学成分、浓度、结构等信息。
usb2000+与usb4000参数区别

600nm处:41光子/counts
400nm处:130光子/counts
600nm处:60光子/counts
光学参数
波长范围
最大值650nm(取决于光栅)
最大值650nm(取决于光栅)
光学分辨率
~0.3-10.0nm(FWHM)
~0.3-10.0nm(FWHM)
USB 2.0,RS-232
外围接口
SPI(3-wire); I2C 集成电路
SPI(3-wire); I2C 集成电路
有区别的参数用红色标出
校正线性度
>99.8%
&f/4, 非对称交叉式Czerny-Turner
f/4, 非对称交叉式Czerny-Turner
焦距
42mm入射,68mm出射
42mm入射,68mm出射
入射孔径
5,10,25,50,100或200um
5,10,25,50,100或200um
光栅选择
14种光栅可供选择
信噪比
250:1
300:1
A/D 分辨率
16位
16位
暗噪声
50 RMS counts
50 RMS counts
动态范围(典型值)
1300:1
1300:1
积分时间
1毫秒至 >60秒
10微秒至>60秒
杂散光
600nm处:<0.05%
435nm处:<0.10%
600nm处:<0.05%
435nm处:<0.10%
使用USB2.0接口
每5毫秒传输一幅全光谱,
使用USB2.0接口
输入/输出
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微型光谱仪USB4000-VIS-NIR简介
微型光谱仪USB4000-VIS-NIR外观图
微型光谱仪USB4000-VIS-NIR 光源LS-1 (一)认识光谱仪:测量日光灯光谱
双向光纤对准日光灯
实验室天花板日光灯光谱:线光谱
LED桌灯光谱:连续光谱(二)穿透光谱实验:
穿透光谱实验装置示意图
穿透光谱实验装置实物图
白光光谱:连续光谱(不加任何待测物)
(红色试片)穿透光谱
(白光)+(红色试片)
(太阳眼镜)穿透光谱
(白光)+(太阳眼镜)
(LongPAss)穿透光谱
(白光)+(LongPAss)
(LinePass(0度))穿透光谱
(白光)+(LinePass(0度))
(护目镜01)穿透光谱
(白光)+(护目镜01)
(护目镜02)穿透光谱
(白光)+(护目镜02)
(护目镜03)穿透光谱
(白光)+(护目镜03)
(PHILIPS白光省电灯泡)光谱
(实验室天花板日光灯)光谱
如果你的数据显示,(穿透光谱)光强度比(白光)光强度还大,那就表示......你已经动到聚焦镜了~~。
微型光谱仪内部构造原理图
(1)是光纤的接头,光纤从这里接上,从这里进入微型光谱仪,接着经过长方形的狭缝(2),狭缝大小可以从5μm到200μm,调整狭缝的的大小可以改变分辨率,再来经过滤光器(filter,3),把入射光波长固定在一个范围内,其他的波长都被滤掉。
然后经过反射镜(4)让入射光平行反射到光栅(5)上进行分光,分出来各波长的光经由反射镜(6),投射在侦测器平面(7)上。