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SpectraPen LM510手持式光谱仪是目前功?为全面的多用途手持式光谱仪。它不但可以测量光谱特征曲线,同时计算用户指定波段的Lux(勒克斯)?/span>Lumen(流明)?/span>PAR(光合有效辐射)咋/span>Watt(瓦特)值,用于在实验室、温室或野外进行光强、光质和光谱图测量。它还可以应用于环境、农业和生态学研究,比如人造光源测试、自然光监测等、/span>
SpectraPen LM510通过触控屏进行操作,配备余弦校正头和内置GPS,由可充电锂电池供电。光谱图和所有计算数据都能够实时显示并自动存储到仪器内存中。通过专用软件包可将数据下载到电脑中并进行数据前处理、/span>
应用领域9/span>
?光辐射监浊/span>
?环境监测
?人工照明测量
?光源测试和质量控刵/span>
?生态学
?农业和园艺学
?颜色测量
技术特点:
?目前*便携且测量参?全面的测量光源的高光谱测量仪、/span>
?自动测量几乎全部光强参数9/span>Lux(勒克斯)?/span>Lumen(流明)?/span>PAR(光合有效辐射)咋/span>Watt(瓦特)及色度图CIE1931等,同时提供高精度光源光谱图、/span>
?手持式仪器,电池供电,无需外部电脑,便于野外测量、/span>
?内置GPS+/span>USB/蓝牙双通讯模式
仪器型号9/span>
?SpectraPen LM500有以上/span>4种型号:
?SpectraPen LM 510-H/UVIS
?SpectraPen LM 510-H/NIR
?SpectraPen LM 510-V/UVIS
?SpectraPen LM 510-V/NIR
UVIS表示测量波长范围丹/span>340-780nm(紫夕/span>-可见光区(/span>
NIR表示测量波长范围丹/span>640-1050nm(近红外区)
H表示余弦校正?/span>向上,用于较小空间(如培养箱内)测量,也可用于野外测野/span>
V表示余弦校正?/span>向前,用于野外测量,可配合三脚架进行测量
?三脚架(选配,只能用亍/span>V型)
测量与计算参数:
?辐照度光谱(Wcm-2nm-1(/span>
?光量子密度光谱(molm-2s-1nm-1(/span>
?用户指定范围的辐照度'/span>Wm-2(/span>
?用户指定范围的光量子密度'/span>molm-2s-1(/span>
?照度'/span>Lux(/span>*
?PAR光合有效辐射'/span>molm-2s-1(/span>*
?色度国/span> CIE1931
?vCIE彩色坐标
?相对色温
?显色指数
?通过电脑软件用户可自定义公式进行计算
技术参数:
?光学入口:余弦校止/span>?/span>
?光谱响应范围9/span>UVIS 340-780nm
NIR 640-1050nm
?半峰全宽9/span>7nm
?光谱响应半宽9/span>9
?光谱杂散光:-30dB
?波长重现性:+/- 0.5nm
?积分时间:自动,5ms-10s
?像素数:256
?像素尺寸9/span>0.515.8mm
?触控屏:240320像素+/span>65535艱/span>
?内存9/span>16MB(可存储4000次以上测量数据)
?系统数据9/span>16位数模转捡/span>
?噪音9/span>15 LSB RMS
?GPS:内?/span>
?通讯方式9/span>USB/蓝牙双模弎/span>
?尺寸9/span>187.54cm
?重量9/span>300g
?外壳:防溅外売/span>
?电池:锂电池,通过USB接口连接电脑充电
?续航时间:可连续测量48小时
?工作温度9/span>0~50ℂ/span>
?存放温度9/span>-20~70ℂ/span>
软件功能9/span>
?操作模式:光谱、吸光率、透光玆/span>
?图像工具:缩放、标记、光强比例尺自动修正、曲线平滐/span>
?自动敏感度调芁/span>
?数据展示、求平均倻/span>
?GPS地图插件
?数据导出丹/span>Excel文件
?免费固件升级
产地9/span>
?捷克
应用案例
不同光质与光强对千叶蓍生长与挥发物产量的影响'/span>ICA Alvarengaet al.2015(/span>
参考文?/span>
1.R Wolfet al.2018. Water Browning Influences the Behavioral Effects of Ultraviolet Radiation on Zooplankton. Front. Ecol. Evol. 6: 26
2.R Wolf fet al.2018. Modelling ROS formation in boreal lakes from interactions between dissolved organic matter and absorbed solar photon flux. Water Research 132: 331-339
3.R Wolf fet al.2017.The influence of dissolved organic carbon and ultraviolet radiation on the genomic integrity ofDaphnia magna.Functional Ecology 31(4): 848-855
4.L Duteilet al.2017. A method to assess the protective efficacy of sunscreens against visible light‐induced pigmentation. Photodermatology Photoimmunology & Photomedicine 33(5): 260-266
5.ICA Alvarengaet al.2015. In vitro culture ofAchillea millefoliumL.: quality and intensity of light on growth and production of volatiles. Plant Cell Tissue and Organ Culture (PCTOC) 122(2): 299-308
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