
SOC740短波红外高光谱成像光谱仪
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- 2025年07月13日
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SOC740短波红外高光谱成像光谱仪
Short Wave Infrared Spectral Cameras
1.0~2.35µm
光谱分辨率可由用户自行选择,有400,200 和100波段可选。三种镜头都可用于28mm, 50mm和200 mm系统。相机积分时间可调。扫描镜可匹配快速长焦距镜头或无虚光的宽视野镜头。SOC的分析软件和第三方软件如ENVI可以用来进行标定和数据分析。数据格式为开放的二进制数据,可以很方便的用第三方软件读取。
特点:
- Sub-pixel smile and梯形失真
- 截止滤光片可防止光谱重叠
- 可选的SOC MIDIS™ 处理器
- 多个相关通道同时监测测量数据和三光谱积分(具有MIDIS处理器)
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文献和实验光图像传感器的器件技术的发展现状与趋势 1、固体光摄像器件―理想的星载光图像传感器 固体光电子图像传感器技术包括可见光硅图像传感器和短波、中波和长波红外焦平面阵列技术。由于图像传感器器件的不断发展,目前的固体图像传感器从可见光和近红外波段的CCD器件发展到了短波、中波和长波红外焦平面阵列。与星载反束光导摄像管相比起来,由于固体图像传感器具有一系列优点,非常适用于用作空间星载图像传感器,如: (1)体积小,重量轻; (2)无图像扭曲;
拉曼光谱技术是一种非接触,无损的快速检测技术,能方便地给出物质的结构、组分等指纹信息,并且能从分子层面上识别各类物质及晶型结构,非常适合用于制药过程及药品检测。 虽然红外吸收光谱技术已经广泛地应用于制药行业,但其具有一定的局限性。与红外吸收光谱相比,拉曼光谱具有如下明显的技术优势: 光谱分辨率更高,能给出更多的光谱细节,信息更加丰富; 拉曼测试简单,不需要制样。红外需要制样,对于某些硬度高的样品,制样尤其困难; 具有更好的共焦显微性能,空间分辨率达到亚微米级
拉曼光谱作为一种无损、非接触的快速检测技术,已吸引广大科研人员的关注,并被应用于各行各业中。特别是在生命科学领域,由于拉曼样品用量很少,不需要对生物样品进行固定、脱水、包埋、切片、染色、标记等繁琐的前处理程序,不仅操作简单,而且不会损伤样品从而能够获得样品最真实的信息。另外,生物大分子多是处在水溶液环境中,研究它们在水溶液中的结构对于了解生物大分子的结构与性能的关系非常重要。由于水的红外吸收很强,因此用红外光谱研究生物体系有很大局限性,而水的拉曼散射很弱,干扰小,而且单细胞拉曼光谱能提供
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