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植物葉綠素?zé)晒獬上裣到y(tǒng)采用箱體式外觀,內(nèi)置多波段LED用于測(cè)量光、飽和脈沖及反射率測(cè)量?;跈C(jī)器視覺(jué)成像原理進(jìn)行葉綠素?zé)晒獬上瘢瑥亩?jì)算植物生長(zhǎng)、脅迫,育種,突變株篩選相關(guān)等科學(xué)研究;濾光系統(tǒng)允許葉綠素?zé)晒獠ǘ喂饩€進(jìn)入傳感器并成像。不同于傳...
近紅外光譜儀簡(jiǎn)介:近紅外光譜技術(shù)(NIR)是90年代以來(lái)發(fā)展zui快、zui引人注目的分析技術(shù)之一。隨著NIR分析方法的深入應(yīng)用和發(fā)展,已逐漸得到大眾的普遍接受和*的認(rèn)可。1978年美國(guó)和加大就采用近紅外法作為分析小麥蛋白質(zhì)的標(biāo)準(zhǔn)方法,1998年美國(guó)材料試驗(yàn)學(xué)會(huì)制訂了近紅外光譜測(cè)定多元醇(聚亞安酯原材料)中羥值含量的ASTMD6342標(biāo)準(zhǔn)方法。由于近紅外光在常規(guī)光纖中有良好的傳輸特性,且其儀器較簡(jiǎn)單、分析速度快、非破壞性和樣品制備量小、幾乎適合各類樣品(液體、粘稠體、涂層、粉...
紅外光譜的應(yīng)用:紅外光譜應(yīng)用于染織工業(yè)、環(huán)境科學(xué)、生物學(xué)、材料科學(xué)、高分子化學(xué)、催化、煤結(jié)構(gòu)研究、石油工業(yè)、生物醫(yī)學(xué)、生物化學(xué)、藥學(xué)、無(wú)機(jī)和配位化學(xué)基礎(chǔ)研究、半導(dǎo)體材料、日用化工等研究領(lǐng)域。紅外光譜可以研究分子的結(jié)構(gòu)和化學(xué)鍵,如力常數(shù)的測(cè)定和分子對(duì)稱性等,利用紅外光譜方法可測(cè)定分子的鍵長(zhǎng)和鍵角,并由此推測(cè)分子的立體構(gòu)型。根據(jù)所得的力常數(shù)可推知化學(xué)鍵的強(qiáng)弱,由簡(jiǎn)正頻率計(jì)算熱力學(xué)函數(shù)等。分子中的某些基團(tuán)或化學(xué)鍵在不同化合物中所對(duì)應(yīng)的譜帶波數(shù)基本上是固定的或只在小波段范圍內(nèi)變化,因...
所謂高光譜圖像就是在光譜維度上進(jìn)行了細(xì)致的分割,不僅僅是傳統(tǒng)所謂的黑、白或者R、G、B的區(qū)別,而是在光譜維度上也有N個(gè)通道,例如:我們可以把400nm-1000nm分為300個(gè)通道。因此,通過(guò)高光譜設(shè)備獲取到的是一個(gè)數(shù)據(jù)立方,不僅有圖像的信息,并且在光譜維度上進(jìn)行展開(kāi),結(jié)果不僅可以獲得圖像上每個(gè)點(diǎn)的光譜數(shù)據(jù),還可以獲得任一個(gè)譜段的影像信息。目前高光譜成像技術(shù)發(fā)展迅速,常見(jiàn)的包括光柵分光、聲光可調(diào)諧濾波分光、棱鏡分光、芯片鍍膜等。光柵分光原理:在經(jīng)典物理學(xué)中,光波穿過(guò)狹縫、小孔...
紅外光譜儀各個(gè)領(lǐng)域發(fā)揮強(qiáng)大的作用紅外光譜儀是利用物質(zhì)對(duì)不同波長(zhǎng)的紅外輻射的吸收特性,進(jìn)行分子結(jié)構(gòu)和化學(xué)組成分析的儀器。紅外光譜儀一般分為兩類,一種是光柵掃描的,屬于色散型,紅外光譜儀的單色器為棱鏡或光柵,屬單通道測(cè)量。紅外光譜儀是目前zui廣泛使用的。在解決現(xiàn)實(shí)社會(huì)的分析問(wèn)題中,比如環(huán)境監(jiān)控、質(zhì)量控制、食品檢測(cè)和過(guò)程控制,紅外光譜的中紅外區(qū)域是非常有用的。紅外光譜儀因此在市場(chǎng)上需求不斷。紅外光譜儀具有高的靈敏度和穩(wěn)定性。紅外光譜儀,不但外形小巧,占地面積小,而且配備自動(dòng)除濕裝...
高光譜成像(HyperspectralImage)是集探測(cè)器技術(shù)、精密光學(xué)機(jī)械、微弱信號(hào)檢測(cè)、計(jì)算機(jī)技術(shù)、信息處理技術(shù)于一體的綜合性技術(shù)。是一種將成像技術(shù)和光譜技術(shù)相結(jié)合的多為信息獲取技術(shù),同時(shí)探測(cè)目標(biāo)的二維幾何空間與一維光譜信息,獲取高光譜分辨率的連續(xù)、窄波段的圖像數(shù)據(jù)。高光譜圖像數(shù)據(jù)的光譜分辨率高達(dá)10-2λ數(shù)量級(jí),在可見(jiàn)到短波紅外波段范圍內(nèi)光譜分辨率為納米(nm)級(jí),光譜波段數(shù)多達(dá)數(shù)十個(gè)甚至上百個(gè),各光譜波段間是通常連續(xù),圖像數(shù)據(jù)的每個(gè)像元均可以提取一條完整的高分辨率光...