時(shí)間:2018-11-15
作者:易科泰
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SpectraPen SP110手持式光譜儀
SpectraPen SP110手持式光譜儀是一款低成本、多用途手持式光譜儀,廣泛用于實(shí)驗(yàn)室研究、農(nóng)業(yè)和工業(yè)領(lǐng)域。SpectraPen可以測(cè)量各種樣品的吸收率、反射率、透射率、發(fā)射光譜、色彩和熒光分析等(儀器本身不含光源)。
SpectraPen使用可充電鋰電池供電,配有數(shù)據(jù)采集器和觸控屏,不需要使用電腦即可獨(dú)立進(jìn)行測(cè)量。完整的光譜圖及每個(gè)波長的光強(qiáng)讀數(shù)都可以即時(shí)顯示在觸控屏上。SpectraPen還專門內(nèi)置了測(cè)定反射率和透過率的功能。測(cè)量數(shù)據(jù)和光譜圖都能夠通過USB接口導(dǎo)出到電腦上。
應(yīng)用領(lǐng)域:
?植物反射光譜
?野外/室內(nèi)光質(zhì)分析,如植物生長環(huán)境中光質(zhì)的差異
?人工光源質(zhì)量檢測(cè)
?光學(xué)濾波片和保護(hù)屏的光譜檢測(cè)
?波長(光色)測(cè)量
?各類樣品的反射率、透射率、熒光和吸收率測(cè)量
技術(shù)特點(diǎn):
?功能最全面的通用高光譜測(cè)量?jī)x,可直接測(cè)量各種樣品的反射光譜,也可加裝余弦校正器測(cè)量光源的發(fā)射光譜。
?除直接測(cè)量光譜圖以外,還可以測(cè)量并計(jì)算生成透射率和吸收率譜圖
?手持式儀器,電池供電,無需外部電腦,便于野外測(cè)量。
?內(nèi)置GPS
組成:
?SpectraPen SP 110提供可測(cè)量不同波長范圍的兩種型號(hào):
?SpectraPen SP 110-UVIS波長范圍為340-790nm
?SpectraPen SP 110-NIR波長范圍為640-1050nm
?
余弦校正頭,用于光源測(cè)量(選配)
測(cè)量與計(jì)算參數(shù):
?光譜曲線圖
?吸收譜圖
?透射譜圖
?GPS地理數(shù)據(jù)
技術(shù)參數(shù):
?光學(xué)探頭:帶SMA905接頭的0.22數(shù)值孔徑單芯光纖
?光譜響應(yīng)范圍:
? SP 110-UVIS 340-790nm
? SP 110-NIR 640-1050nm
?光譜響應(yīng)半寬:
? SP 110-UVIS 9nm
? SP 110-NIR 8nm
?余弦校正器(選配):用于測(cè)量自然光或人工光源
?光譜雜散光:-30dB
?波長重現(xiàn)性:+/- 0.5nm
?積分時(shí)間:5ms-10s
?
像素?cái)?shù)量:256
?觸控屏:240×320像素,65535色
?內(nèi)存:16MB(可存儲(chǔ)4000次以上測(cè)量數(shù)據(jù))
?系統(tǒng)數(shù)據(jù):16位數(shù)模轉(zhuǎn)換
?動(dòng)態(tài)范圍:高增益 1:4300;低增益 1:13000
?通訊方式:USB
?內(nèi)置GPS模塊:最大精度<1.5m
?尺寸:15×7.5×4cm
?重量:300g
?外殼:防水濺外殼
?電池:2600mAh可充電鋰電池,通過USB接口連接電腦充電
?續(xù)航時(shí)間:可連續(xù)測(cè)量48小時(shí)
?工作條件:溫度0~55℃,相對(duì)濕度0-95%(無冷凝水)
?存放條件:溫度-10~60℃,相對(duì)濕度0-95%(無冷凝水)
產(chǎn)地:捷克
應(yīng)用案例:
捷克科學(xué)院、捷克南波西米亞大學(xué)與英國帝國理工學(xué)院合作研究了藍(lán)藻光合作用特殊紅素氧還蛋白的功能與調(diào)節(jié)。實(shí)驗(yàn)中,SpectraPen光譜儀用于測(cè)量培養(yǎng)光照光譜,AquaPen手持式葉綠素?zé)晒鈨x進(jìn)行脈沖調(diào)制動(dòng)態(tài)熒光測(cè)量,F(xiàn)L3500雙調(diào)制式熒光儀用于QA-再氧化動(dòng)力學(xué)測(cè)量。研究成果發(fā)表于《Plant Cell》(Kiss,2019)。

捷克馬薩里克大學(xué)和捷克科學(xué)院合作研究南極地衣的水合作用。研究人員使用SpectraPen光譜儀測(cè)量地衣反射光譜變化,同時(shí)使用FluorCam葉綠素?zé)晒獬上裣到y(tǒng)對(duì)地衣光合系統(tǒng)進(jìn)行相應(yīng)的測(cè)量(Mishra,2019)。

參考文獻(xiàn)
1. Kiss, E., Knoppova, J., Pascual Aznar, G., et al. 2019. A Photosynthesis-Specific Rubredoxin-like Protein Is Required for Efficient Association of the D1 and D2 Proteins during the Initial Steps of Photosystem II Assembly. The Plant Cell 31: 2241-2258
2. Mishra, K. B., Vítek, P., & Barták, M. 2019. A correlative approach, combining chlorophyll a fluorescence, reflectance, and Raman spectroscopy, for monitoring hydration induced changes in Antarctic lichen Dermatocarpon polyphyllizum. Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 208: 13–23
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