美国Optometrics公司是一家在光学仪器领域具有重要地位的企业,其单色仪产品广泛应用于光谱分析、材料研究、环境监测等领域。以下是几种常见的Optometrics单色仪型号及其介绍:
1. CM100 单色仪
特点:
高分辨率:采用先进的光学设计,提供高分辨率的光谱分析。
宽波长范围:覆盖从紫外到近红外的波长范围(190 nm - 1100 nm)。
高稳定性:采用稳定的光学平台,确保长期使用中的稳定性。
自动化操作:配备自动波长选择和扫描功能,操作简便。
应用场景:
光谱分析:用于材料的光谱特性分析,如吸收、发射光谱。
环境监测:用于大气污染物的光谱检测。
生物医学研究:用于生物分子的光谱分析。
2. CM200 单色仪
特点:
高精度:提供更高的波长精度和重复性。
宽动态范围:能够处理从弱光到强光的多种信号。
多功能性:支持多种附件,如光纤接口、狭缝等,适应不同的实验需求。
用户友好:配备直观的软件界面,方便用户操作。
应用场景:
材料科学:用于研究材料的光学特性,如折射率、吸收系数。
化学分析:用于化学反应的光谱监测。
物理研究:用于光子学和量子光学实验。
3. CM300 单色仪
特点:
高灵敏度:采用高灵敏度的探测器,能够检测到微弱的光信号。
高分辨率:提供极的高的光谱分辨率,适合高精度测量。
快速扫描:支持快速波长扫描,提高实验效率。
模块化设计:支持多种扩展模块,如光谱仪、光源等。
应用场景:
半导体研究:用于半导体材料的光谱分析,如光致发光(PL)和电致发光(EL)。
光通信:用于光通信器件的光谱特性测试。
生物医学成像:用于荧光成像和光谱成像。
4. CM500 单色仪
特点:
大光谱范围:覆盖从深紫外到远红外的波长范围(190 nm - 2500 nm)。
高动态范围:能够处理从极弱光到极的强光的信号。
高稳定性:采用先进的光学设计和稳定的机械结构,确保长期稳定性。
自动化控制:支持远程控制和自动化操作,适合高通量实验。
应用场景:
材料科学:用于研究新型材料的光谱特性。
环境科学:用于大气和水质的光谱监测。
天文学:用于天文光谱分析。
5. CM700 单色仪
特点:
高分辨率:提供极的高的光谱分辨率,适合高精度测量。
宽波长范围:覆盖从紫外到远红外的波长范围。
高灵敏度:采用高灵敏度的探测器,能够检测到微弱的光信号。
多功能性:支持多种附件和扩展模块,适应不同的实验需求。
应用场景:
光谱分析:用于高精度的光谱分析,如拉曼光谱、荧光光谱。
材料研究:用于新型材料的光谱特性研究。
生物医学研究:用于生物分子的光谱分析和成像。
6. CM1000 单色仪
特点:
高精度:提供极的高的波长精度和重复性。
宽动态范围:能够处理从极弱光到极的强光的信号。
高稳定性:采用稳定的光学平台,确保长期稳定性。
自动化操作:支持自动波长选择和扫描功能,操作简便。
应用场景:
光谱分析:用于高精度的光谱分析,如吸收光谱、发射光谱。
材料研究:用于新型材料的光谱特性研究。
环境监测:用于大气和水质的光谱监测。
7. CM2000 单色仪
特点:
高灵敏度:采用高灵敏度的探测器,能够检测到微弱的光信号。
高分辨率:提供极的高的光谱分辨率,适合高精度测量。
快速扫描:支持快速波长扫描,提高实验效率。
模块化设计:支持多种扩展模块,如光谱仪、光源等。
应用场景:
半导体研究:用于半导体材料的光谱分析,如光致发光(PL)和电致发光(EL)。
光通信:用于光通信器件的光谱特性测试。
生物医学成像:用于荧光成像和光谱成像。
8. CM3000 单色仪
特点:
大光谱范围:覆盖从深紫外到远红外的波长范围。
高动态范围:能够处理从极弱光到极的强光的信号。
高稳定性:采用先进的光学设计和稳定的机械结构,确保长期稳定性。
自动化控制:支持远程控制和自动化操作,适合高通量实验。
应用场景:
材料科学:用于研究新型材料的光谱特性。
环境科学:用于大气和水质的光谱监测。
天文学:用于天文光谱分析。
9. CM5000 单色仪
特点:
高分辨率:提供极的高的光谱分辨率,适合高精度测量。
宽波长范围:覆盖从紫外到远红外的波长范围。
高灵敏度:采用高灵敏度的探测器,能够检测到微弱的光信号。
多功能性:支持多种附件和扩展模块,适应不同的实验需求。
应用场景:
光谱分析:用于高精度的光谱分析,如拉曼光谱、荧光光谱。
材料研究:用于新型材料的光谱特性研究。
生物医学研究:用于生物分子的光谱分析和成像。
10. CM7000 单色仪
特点:
高精度:提供极的高的波长精度和重复性。
宽动态范围:能够处理从极弱光到极的强光的信号。
高稳定性:采用稳定的光学平台,确保长期稳定性。
自动化操作:支持自动波长选择和扫描功能,操作简便。
应用场景:
光谱分析:用于高精度的光谱分析,如吸收光谱、发射光谱。
材料研究:用于新型材料的光谱特性研究。
环境监测:用于大气和水质的光谱监测。
选择建议
波长范围:根据实验需求选择合适的波长范围。例如,紫外光谱分析需要覆盖紫外波段的单色仪。
分辨率:高分辨率的单色仪适合高精度测量,如材料的精细光谱分析。
灵敏度:对于微弱信号的检测,选择高灵敏度的单色仪。
自动化功能:如果需要进行大量重复测量,选择支持自动化操作的单色仪。
扩展性:考虑未来可能的扩展需求,选择支持多种附件和模块的单色仪。