产品中心
产品展示

  您当前的位置:首页 » 产品展示 » 福建仪器计量校准校正检测 » 福建光谱仪校准,可提供上门检测第三方服务机构

产品名称: 福建光谱仪校准,可提供上门检测第三方服务机构
产品型号:
品牌:
产品数量:
产品单价: 面议
日期: 2023-09-19

福建光谱仪校准,可提供上门检测第三方服务机构的详细资料



福建光谱仪校准,可提供上门检测第三方服务机构
福建光谱仪校准,可提供上门检测第三方服务机构
福建光谱仪校准,可提供上门检测第三方服务机构
世通仪器计量检测校准中心(简称:世通校准)是依照《中华人民共和国计量法》及有关计量法规规定,通过了合格评定认可委员会按新标准CNAS/CL01:2006(ISO/IEC17025:2005)进行的严格评审,本校准公司是专业从事仪器校正仪器校准、仪器校验、仪器检测、仪器计量、量具检测、量具校准、仪器外校、仪器检验、仪器年检、仪器年审、计量仪器内校员培训的专业计量检测校准机构,具有完全合法的第三方公正地位的。取得了实验室认可委员会颁发的认可证书,代码:L3170,因此获得与CNAS签署互认多边协议和地区实验室认可机构承认,经世通校准的仪器,所出具的校准证书/报告得到实验室认可合作组织多边互认协议(ILAC-MRA)其它成员的承认和认可,数据均可溯源至计量基准和单位制(SI),证书/报告符合各种认证、客户验厂及ISO审核等要求.本公司仪器校正服务秉承行为公正、管理科学、数据准确、经营诚信的质量方针,打造一支训练有素,技术的专业仪器校准团队,为社会提供、优质的计量检测校准服务。

世通校准四项质量保证:

1)所提供的仪器检测、校准服务,是按实验室运行规范、仪器设备规程以及相关的标准法规和技术规范作业。

2)作业人员全部是具有高度职业操守、获授权许可的专业计量人员持证上岗。

3)标准器是法定许可和在有效期内,量程范围、准确度要求符合所检设备要求,并已溯源至上一级计量标准。

4)对所供的仪器设备校准证书和检测报告是科学、公正和完整的,是值得信赖的并得到实验室认可合作组织多边互认协议(ILAC-MRA)其他成员的承认和认可。

根据现代光谱仪器的工作原理,光谱仪可以分为两大类:经典光谱仪和光谱仪.经典光谱仪器是建立在空间色散原理上的仪器;光谱仪器是建立在调制原理上的仪器.经典光谱仪器都是狭缝光谱仪器.调制光谱仪是非空间分光的,它采用圆孔进光.

根据色散组件的分光原理,光谱仪器可分为:棱镜光谱仪,衍射光栅光谱仪和干涉光谱仪.光学多道分析仪OMA (Optical Multi-channel Analyzer)是近十几年出现的采用光子探测器(CCD)和计算机控制的光谱分析仪器,它集信息采集,处理, 存储诸功能于一体.由于OMA不再使用感光乳胶,避免和省去了暗室处理以及之后的一系列繁琐处理,测量工作,使传统的光谱技术发生了根本的改变,大大改善了工作条件,提高了工作效率;使用OMA分析光谱,测量准确迅速,方便,且灵敏度高,响应时间快,光谱分辨率高,测量结果可立即从显示屏上读出或由打印机,绘图仪输出。它己被广泛使用于几乎所有的光谱测量,分析及研究工作中,特别适应于对微弱信号,瞬变信号的检测.

折叠编辑本段构成

如图1-1所示 一台典型的光谱仪主要由一个光学平台和一个检测系统组成。包括以下几个主要部分:

1. 入射狭缝: 在入射光的照射下形成光谱仪成像系统的物点。

2. 准直元件: 使狭缝发出的光线变为平行光。该准直元件可以是一的透镜、反射镜、或直接集成在色散元件上,如凹面光栅光谱仪中的凹面光栅。

3. 色散元件: 通常采用光栅,使光信号在空间上按波长分散成为多条光束。

4. 聚焦元件: 聚焦色散后的光束,使其在焦平面上形成一系列入射狭缝的像,其中每一像点对应于一特定波长。

5. 探测器阵列:放置于焦平面,用于测量各波长像点的光强度。该探测器阵列可以是CCD阵列或其它种类的光探测器阵列。

折叠编辑本段应用

光谱仪应用很广,在农业、天文、汽车、生物、化学、镀膜、色度计量、环境检测、薄膜工业、食品、印刷、造纸、拉曼光谱、半导体工业、成分检测、颜色混合及匹配、生物医学应用、荧光测量、宝石成分检测、氧浓度传感器、真空室镀膜过程监控、薄膜厚度测量、LED测量、发射光谱测量、紫外/可见吸收光谱测量、颜色测量等领域应用广泛

折叠编辑本段透射测定

光谱仪的透射率或它的效率可用辅助单色仪装置来测定。在可见和近紫外实现这些测量没有任何困难。测量通过个单色仪的光通量,紧接着测量通过两个单色仪的光通量,以这种方式来确定第二个单色仪的透射率。

测量需要知道单色仪的透射率:对于相对测量,以各种波长处的相对单位可以测量透射率。真空紫外线的这些测量有相当大的实验困难,因此通常使用辅助单色仪。在各种入射角的情况下分别测量衍射光栅的效率。在许多实验步骤中已成功地避免了校准上的困难。

曾经研究过光栅效率与波长、入射角、镀层厚度、镀层材料以及其它因素的关系。所有这些测量都指出,在许多情况下能量损失是非常显著的,并且光栅的效率低于1%,光栅的不同部分可能有明显不同的效率。