Handliches 2D-Hochfrequenz-Oberflächenabtast-Raman-Spektrometer – Chinesischer Hersteller von fortschrittlicher Raman-Technologie
Das handgeführte, hochfrequente Oberflächen-Raman-Spektrometer nutzt Transmissions-Phasengitter (VPG), räumliche Direktkopplung und konfokale Technologie zur Erfassung von Raman-Signalen mit kleinem Volumen und hohem Fluss, und die Empfindlichkeit beträgt 10-mal so viel wie herkömmliche Raman-GeräteGleichzeitig wird digitale Mikroskopie eingesetzt, um den Laserstrahl nicht mehr auf einen festen Punkt zu bündeln, sondern ihn kontinuierlich entlang einer vordefinierten Bahn zu bewegen. Dieser Durchbruch löst technische Probleme wie übermäßige Fokusenergie, Beschädigungsgefahr und sogar Entzündungsgefahr und erweitert das Anwendungsgebiet der Raman-Spektroskopie. Die Oberflächenabtasttechnologie im kontrollierbaren Bereich ermöglicht die Messung des durchschnittlichen Spektrums der gesamten Oberfläche und löst das Problem von Messabweichungen bei Mischspektren sowie die Erkennung von Leckagen verdächtiger Objekte. In diesem Modus wird die Detektion verbessert. mehr als 10 Mischungen kann realisiert werden, und die Oberflächenkontaminationsverteilung von chemischen Giften oder Sprengstoffen kann genauer analysiert werden. Der Gesamtumfang der Materialspektrumdatenbank beträgt mehr als 10.000und kann je nach Bedarf erweitert werden, um den Anforderungen der Nutzer gerecht zu werden.
- 1Unter Verwendung der Transmissionskörper-Phasengittertechnologie wird das Transmissions-Lichtwegsystem anstelle der ursprünglichen Reflexionsstruktur eingesetzt, und die direkte Raumkopplung wird anstelle der optischen Faserkopplung verwendet. die optische Sammelleistung verbessernund die Erkennungsgeschwindigkeit und die Erkennungsgrenze zu verbessern.
- 2Die innovative Nutzung von mikroelektromechanische Systeme (MEMS) Optische Systeme ermöglichen Raman-Spektrometer mit verschiedenen Abtastmodi. Der Hochfrequenz-Face-Modus erlaubt nicht nur die Anwendung des Raman-Spektrometers zur Detektion dunkler energiereicher Substanzen, sondern ermöglicht auch die Abbildung der detektierten Objekte, was zu einer neuen Technologie geführt hat. großer Durchbruch zur Entwicklung der Raman-Detektionstechnologie.
- 3Das Raman-Schnellanalysemodell basiert auf Deep Learning wird durch Datentraining, Selbstlernen und Parameteroptimierung etabliert.
| (1) Laserwellenlänge | 785 nm ± 0,02 nm |
| (2) Entschließung | 8–11 cm⁻¹ |
| (3) Laserleistung | 1–500 mW stufenlos einstellbar |
| (4) Spektralbereich | 200–2800 cm⁻¹ |
| (5) Gewicht | 809 g |
| (6) Band | 205 mm × 105 mm × 40 mm |
| (7) Anzeige | Bildschirmgröße ≥ 3,5-Zoll-LCD-Bildschirm |
| (8) Detektionszeit | ≤ 5s (Ethanol analytische Reinheit) |
| (9) Gemischerkennung | Fähigkeit zur Erkennung von drei Gemischen |
| (10) Mit der Funktion des Gitterabtastens kann die Abtastpunktdichte eingestellt werden. | |
| (11) Mit der Hochfrequenz-Oberflächenabtastfunktion können Sie den Abtastbereich einstellen. | |
| (12) Dunkel gefärbte, brennbare Stoffe wie Kaliumpermanganat können im Hochfrequenz-Oberflächenabtastmodus erkannt werden. | |
| (13) Maximaler Scanbereich | ≥ 3 mm × 3 mm |
| (14) Ununterbrochene Arbeitszeit | Mindestens 8 Stunden (unter Verwendung von Ethanol-Verifizierung, Messung mindestens 25 Mal pro Stunde) |
| (15) Stromversorgung | Wiederaufladbarer 18650-Lithium-Akku |
| (16) Kommunikationsfunktion | RS485-Kommunikationsschnittstelle und USB-Schnittstelle |
| (17) Penetrationserkennung | Kann weißes Papier, Briefumschläge, Plastikflaschen, braune Glasflaschen und andere mikrotransparente Materialien durchdringen und so den Nachweis ermöglichen. |
| (18) Betriebstemperatur | -20℃ ~ 50℃ |
| (19) Schutzstufe | IP67 |
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