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SpectraPen LM510便攜式光譜儀
產(chǎn)品時(shí)間:2024-06-19
SpectraPen LM510便攜式光譜儀是目前功能很全面的多用途手持式光譜儀。它不但可以測量光譜特征曲線(xiàn),同時(shí)計算用戶(hù)波段的Lux(勒克斯)、Lumen(流明)、PAR(光合有效輻射)和Watt(瓦特)值,用于在實(shí)驗室、溫室或野外進(jìn)行光強、光質(zhì)和光譜圖測量。它還可以應用于環(huán)境、農業(yè)和生態(tài)學(xué)研究,比如人造光源測試、自然光監測等。

SpectraPen LM510便攜式光譜儀是目前功能很全面的多用途手持式光譜儀。它不但可以測量光譜特征曲線(xiàn),同時(shí)計算用戶(hù)波段的Lux(勒克斯)、Lumen(流明)、PAR(光合有效輻射)和Watt(瓦特)值,用于在實(shí)驗室、溫室或野外進(jìn)行光強、光質(zhì)和光譜圖測量。它還可以應用于環(huán)境、農業(yè)和生態(tài)學(xué)研究,比如人造光源測試、自然光監測等。

 

SpectraPen LM510便攜式光譜儀?技術(shù)特點(diǎn):

目前便攜且測量參數全面的測量光源的高光譜測量?jì)x。

自動(dòng)測量幾乎全部光強參數:Lux(勒克斯)、Lumen(流明)、PAR(光合有效輻射)和Watt(瓦特)及色度圖 CIE1931等,同時(shí)提供高精度光源光譜圖。

手持式儀器,電池供電,無(wú)需外部電腦,便于野外測量。

內置GPS,USB/藍牙雙通訊模式

 

儀器型號:

SpectraPen LM510有以下4種型號:

SpectraPen LM 510-H/UVIS

SpectraPen LM 510-H/NIR

SpectraPen LM 510-V/UVIS

SpectraPen LM 510-V/NIR

UVIS表示測量波長(cháng)范圍為340-780nm(紫外-可見(jiàn)光區)

NIR表示測量波長(cháng)范圍為640-1050nm(近紅外區)

H表示余弦校正器向上,用于較小空間(如培養箱內)測量,也可用于野外測量

V表示余弦校正器向前,用于野外測量,可配合三腳架進(jìn)行測量

三腳架(選配,只能用于V型)

測量與計算參數:

輻照度光譜(μW·cm-2·nm-1

光量子密度光譜(μmol·m-2·s-1·nm-1

用戶(hù)范圍的輻照度(W·m-2

用戶(hù)范圍的光量子密度(μmol·m-2·s-1

照度(Lux*

PAR光合有效輻射(μmol·m-2·s-1*

色度圖 CIE1931

vCIE彩色坐標

相對色溫

顯色指數

通過(guò)電腦軟件用戶(hù)可自定義公式進(jìn)行計算

 

技術(shù)參數:

光學(xué)入口:余弦校正器

光譜響應范圍:UVIS 340-780nm  ,NIR 640-1050nm

半峰全寬:7nm

光譜響應半寬:9

光譜雜散光:-30dB

波長(cháng)重現性:+/- 0.5nm

積分時(shí)間:自動(dòng),5ms-10s

像素數:256

像素尺寸:0.5×15.8mm

觸控屏:240×320像素,65535

內存:16MB(可存儲4000次以上測量數據)

系統數據:16位數模轉換

噪音:15 LSB RMS

GPS:內置

通訊方式:USB/藍牙雙模式

尺寸:18×7.5×4cm

重量:300g

外殼:防濺外殼

電池:鋰電池,通過(guò)USB接口連接電腦充電

續航時(shí)間:可連續測量48小時(shí)

工作溫度:0~50℃

存放溫度:-20~70℃

 

軟件功能:

操作模式:光譜、吸光率、透光率

圖像工具:縮放、標記、光強比例尺自動(dòng)修正、曲線(xiàn)平滑

自動(dòng)敏感度調節

數據展示、求平均值

GPS地圖插件

數據導出為Excel文件

免費固件升級

 

參考文獻

1. R Wolf, et al. 2018. Water Browning Influences the Behavioral Effects of Ultraviolet Radiation on Zooplankton. Front. Ecol. Evol. 6: 26

2. R Wolf f, et al. 2018. Modelling ROS formation in boreal lakes from interactions between dissolved organic matter and absorbed solar photon flux. Water Research 132: 331-339

3. R Wolf f, et al. 2017. The influence of dissolved organic carbon and ultraviolet radiation on the genomic integrity of Daphnia magna. Functional Ecology 31(4): 848-855

4. L Duteil, et al. 2017. A method to assess the protective efficacy of sunscreens against visible light‐induced pigmentation. Photodermatology, Photoimmunology & Photomedicine 33(5): 260-266

5. ICA Alvarenga, et al. 2015. In vitro culture of Achillea millefolium L.: quality and intensity of light on growth and production of volatiles. Plant Cell, Tissue and Organ Culture (PCTOC) 122(2): 299-308

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