选择特殊符号
选择搜索类型
请输入搜索
MK350 LED光谱仪用于检测LED光源的CCT(相关色温)、CRI(显色指数)、LUX(照度)、λP(主峰波长),能够显示相对功率光谱分布图、CIE 1931 x,y 色品坐标图、CIE1976 u',v'坐标图。应用于LED相关产业的生产、研发、品保、检测及销售。
将MK350 LED光谱仪对准待测光源、按积分键,即可取得待测光源的光谱相关数据,无需连接计算机。
除了单次测量模式外,MK350 LED光谱仪同时具备连续监测功能:使用者使用该功能,对目标光源组合进行色度调整,或对室内照明进行检测,屏幕数据每秒刷新一次。
MK350 的量测数值可储存在SD卡内,其中Excel格式文件储存光谱数据,BMP格式储存四个界面的量测图形。数据资料经由USB接口直接下载应用。
光谱仪 光谱仪spectrometer将复色光分离成光谱的光学仪器。光谱仪有多种类型,除在可见光波段使用的光谱仪外,还有红外光谱仪和紫外光谱仪。按色散元件的不同可分为棱镜光谱仪、光栅光谱仪和干涉光谱仪...
问题太笼统。你要XRF还是OES还是ICP。希望达到哪种检测效果。从20W左右到上百万都有。
光纤探头就比较简单了,直接接到光谱仪上,一般的光纤探头一端接激发光,一端接光谱仪,然后将光纤探头对准被测物就可以了,被测物一般放在光纤探针输出端的焦点位置上,这样光谱仪就可以需要的光谱了
三基色芯片白光LED光谱的光视效能研究
该文测量了基于三基色芯片的白光LED光谱及其随温度的变化,提出利用双高斯模型拟合测量光谱,并基于此研究了光谱参数变化对光视效能如S/P与LER参数的影响规律。结果表明,三基色白光LED中绿光波长的选取对于获得高S/P光源最为重要,蓝光峰值波长红移引起S/P和LER的同时上升,适度优化对同时获得高光学质量和高视觉质量有益,蓝光和红光半高宽变化较绿光而言对光视效能的影响更加明显。同时,该文还研究了S/P和LER的温度敏感特性,发现S/P和LER随温度变化呈相反变化趋势。
三基色白光LED光谱优化及颜色评价体系分析_古志良
三基色白光LED光谱优化及颜色评价体系分析_古志良
根据现代光谱仪器的工作原理,光谱仪可以分为两大类:经典光谱仪和新型光谱仪。经典光谱仪器是建立在空间色散原理上的仪器;新型光谱仪器是建立在调制原理上的仪器。经典光谱仪器都是狭缝光谱仪器。调制光谱仪是非空间分光的,它采用圆孔进光。
根据色散组件的分光原理,光谱仪器可分为:棱镜光谱仪,衍射光栅光谱仪和干涉光谱仪。光学多道分析仪OMA (Optical Multi-channel Analyzer)是近十几年出现的采用光子探测器(CCD)和计算机控制的新型光谱分析仪器,它集信息采集,处理,存储诸功能于一体。由于OMA不再使用感光乳胶,避免和省去了暗室处理以及之后的一系列繁琐处理,测量工作,使传统的光谱技术发生了根本的改变,大大改善了工作条件,提高了工作效率;使用OMA分析光谱,测量准确迅速,方便,且灵敏度高,响应时间快,光谱分辨率高,测量结果可立即从显示屏上读出或由打印机,绘图仪输出。它己被广泛使用于几乎所有的光谱测量,分析及研究工作中,特别适应于对微弱信号,瞬变信号的检测。
光谱仪的种类很多,分类方法也很多,根据光谱仪所采用的分解光谱的原理,可以将其分成两大类:经典光谱仪和新型光谱仪。经典光谱仪是建立在空间色散(分光)原理上的仪器;新型光谱仪是建立在调制原理上的仪器,故又称为调制光谱仪。
经典光谱仪依据其色散原理可将仪器分为:棱镜光谱仪、衍射光栅光谱仪、 干涉光谱仪。
根据光谱仪器所能正常工作的光谱范围,光谱仪可分为:
光谱仪应用很广,在农业、天文、汽车、生物、化学、镀膜、色度计量、环境检测、薄膜工业、食品、印刷、造纸、拉曼光谱、半导体工业、成分检测、颜色混合及匹配、生物医学应用、荧光测量、宝石成分检测、氧浓度传感器、真空室镀膜过程监控、薄膜厚度测量、LED测量、发射光谱测量、紫外/可见吸收光谱测量、颜色测量等领域应用广泛。