LED光谱测量的操作技能解析

今年是发光二极管(LED)诞生40周年,但只有到5年前白光LED开发成功后,对LED进行光谱测量才提上日程。迄今,白光LED的法向发光强度已达10cd以上,光效已超过25lm/W。由于它具有10万小时

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光谱分析仪原理,便是酱紫滴~~

导读:本文主要学习的是光谱分析仪的原理,感兴趣的童鞋们快来学习一下吧~~~很涨姿势的哦~~~1.光谱分析仪原理–简介光谱分析仪,是一种用于测量发光体的辐射光谱,即发光体本身的指标参数

光谱特性

导读:本文主要介绍的是光谱特性的知识,感兴趣的童鞋们快来学习一下吧~~很涨姿势的哦~~1.光谱特性–简介光谱是复色光经过色散系统(如棱镜、光栅)分光后,被色散开的单色光按波长(或频率)大小而

近红外吸收型光电传感器的结构设计

近红外吸收型光电传感器的结构设计-近红外光(NIR)是指介于可见光和红外光之间的一种电磁波,波长在780~2 526 nm范围内,是人们最早发现的一种非可见光。近红外光谱主要是由于分子振动的非谐振性使分子振动从基态向高能级跃迁时产生的。一般有机物在该区域的近红外光谱吸收主要是OH、C和NH的倍频和合频吸收,几乎所有有机物的主要结构和组成都可以在它们的近红外光谱中找到信号,且谱图稳定。

红外测温仪的测温原理解析

红外测温仪的测温原理解析-热释电红外探测器简称热释电探测器,是近十年来在热探测领域得到重要发展的一种新型热探测器。据报道这种探测器可以广泛地用于辐射温度测量、红外光谱测量等领域。

一种根据FPGA的快速静态光谱恢复体系规划流程概述

一种基于FPGA的快速静态光谱复原系统设计流程概述-在各类光谱测试中,对光谱数据采集的速度都有不同的要求,故提高光谱数据采集速度的技术主要有以下两大方向:一是通过光学方法实现,将传统时间扫描改成空间成像,由此可大幅提高干涉条纹采集速度[1];二是通过数据采集算法实现[2],利用高效算法完成数据快速运算。对于静态干涉系统而言,静态干涉条纹的采集是直接获取图像实现的,不需要机械扫描,所以大幅提高了速度。其将待测光以静态干涉条纹的方式成像在CCD上,由此空域到频域完成了光谱分布的计算[3-6]。可见制约干涉系统数据处理能力的主要是系统硬件部分和处理算法的优劣。

用于状况监测和热门勘探的主动多光谱温度传感器现在RS Components有售

用于状况监测和热门勘探的主动多光谱温度传感器现在RS Components有售

本站为您提供的用于状态监测和热点探测的自动多光谱温度传感器现在RS Components有售, 中国北京,2015年1月19日-服务于全球工程师的分销商Electrocomponents plc (LSE:ECM)集团旗下的贸易品牌RS Components (RS)公司宣布推出FLIR AX8新产品,它是目前市场上最具成本效益且最小的热感摄像机,带有一个自动多光谱温度传感器,可用于状态监测和热点探测。

Vishay推出应用于消费电子产品的环境光传感器,完成接近人眼的光谱敏感度

Vishay推出应用于消费电子产品的环境光传感器,完成接近人眼的光谱敏感度

本站为您提供的Vishay推出应用于消费电子产品的环境光传感器,实现接近人眼的光谱敏感度,  宾夕法尼亚、MALVERN — 2016 年 4 月21 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,光电子产品部发布新的高精度数字式环境光传感器—VEML6030,可用于消费和工业应用。

关于超光谱成像和传感器材研讨的最新进展

本站为您提供的关于超光谱成像和传感器件研究的最新进展,芬兰、德国和以色列的研究人员促进宽频传感技术的普及。在最近的几个月,世界各地的许多机构在小型超光谱成像和传感器件的开发与应用方面取得了巨大进步。

艾迈斯半导体推出AS7265x紧凑型18通道芯片组,供给全频谱18通道可见光和近红外解决方案

艾迈斯半导体推出AS7265x紧凑型18通道芯片组,供给全频谱18通道可见光和近红外解决方案

本站为您提供的艾迈斯半导体推出AS7265x紧凑型18通道芯片组,提供全频谱18通道可见光和近红外解决方案,AS72651/652/653传感器芯片组为消费和工业类光谱分析应用提供全频谱18通道可见光和近红外解决方案 全球领先的高性能传感器解决方案供应商艾迈斯半导体(ams AG)今天推出AS7265X,这是一款极具成本效益的18通道多光谱传感器解决方案,为新型光谱传感应用带来更多想象空间。 18通道3芯片通过近红外芯片组校准可见光,成为园艺、流体质量/光谱成分分析、复杂光谱识别(防伪和认证)等新兴光谱传感应用的理想选择。

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