一、产品特点
- 封装式光纤接口整机:基于 NIR-M-F13 模组增加壳体和对外 Type-C 接口,适合实验室搭建、项目演示和小批量设备集成。
- 覆盖 1600~2400nm 波段:适合该波段内 O-H、C-H、N-H 等含氢基团的近红外吸收特征采集。
- SMA905 光纤接口:可搭配反射探头、透射支架、积分球、浸入式探头、流通池或余弦校正器,测量形态灵活。
- 接口更适合整机使用:在裸板 Micro USB 基础上转换为 Type-C,降低频繁插拔和现场连接风险。
- 支持二次开发:可对接 PC 软件、嵌入式主控和客户自有算法流程,适合方法开发和专用检测系统。
二、规格参数
2.1 技术参数
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 产品型号 | NIR-F320 |
| 产品类型 | 带壳体光纤型近红外光谱仪 |
| 内部光谱模组 | NIR-M-F13 |
| 新增整机配置 | 壳体、Micro USB 转 Type-C 接口 |
| 波长范围 | 1600~2400nm |
| 信噪比 | 3000:1 @ 2200nm |
| 光学分辨率 | Typ. 12nm |
| 波长精度 | Typ. ±1 nm |
| 探测器 | 1mm 扩展 InGaAs(非制冷) |
| 光纤接口 | SMA905 |
| 测量模式 | 光纤透射 / 反射 / 漫反射 / 积分球 / 浸入式探头 |
| 光源配置 | 外置光源或光纤附件,按测量光路配置 |
| 通讯接口 | Type-C / UART(按项目配置) |
| 供电方式 | USB 5V 或系统供电 |
| 工作温度 | 0-40 ℃,RH Max. 85% |
| 外形尺寸 | 90mm × 75mm × 40mm |
| 重量 | 以壳体和接口配置为准 |
2.2 结构尺寸




三、应用场景
NIR-F320 是封装式光纤接口近红外光谱仪,适合需要自行搭建光路但又希望减少裸板接口风险的用户。它可通过不同附件切换透射、反射、透反射、积分球或浸入式探头光路,适合实验室方法开发、在线测试装置、专用检测设备和教学科研平台。
典型用途包括液体透射吸光度测量、薄膜或镜片透过率测试、粉末和颗粒样品漫反射测量、光源波长分布测量,以及工艺过程中的在线光谱监测。
液体比色皿支架透射光路
配合外置光源和比色皿支架测量溶液透射率或吸光度
固体可调间隙支架透射光路
用于透明固体、薄膜、镜片等材料透过率测试
液体浸入式探头光路
将探头插入液体或流通池,进行在线或过程监测
固体反射探头光路
配合反射探头测量粉末、颗粒、片材等样品反射光谱
固体反射积分球光路
用于漫反射较强或表面状态不均一的样品测试
LED波长测试光路
配合积分球或光纤附件测量光源波长、峰值和半高宽
四、典型光谱
以下图片为对应波段下的典型示意光谱或应用示意图,用于说明该型号可覆盖的样品类型和特征吸收区域,不代表该型号的逐台实测数据。含水样品示意图采用 2mm 以内短光程原则,避免水在高吸收区饱和。
饲料蛋白脂肪漫反射示意
茶叶咖啡品质漫反射示意
药品原料辅料鉴别漫反射示意
燃料润滑油组分透反射示意
纸张纤维素含水漫反射示意
包装薄膜阻隔层识别反射示意
五、订购信息
| 产品名称 | 型号 | 数量 | 单价 | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|
| 光纤型近红外光谱仪 | NIR-F320 | 1 | 47500 | 47500 |
| 合计 | 47500 |
以上价格用于网站选型展示。实际报价会根据壳体、接口、软件、附件、校准和批量数量调整;正式采购以销售报价单为准。
六、技术原理
6.1 化学原理
近红外光谱属于分子振动光谱。分子基频振动主要位于中红外区域,而倍频与合频跃迁会落入 700-2500nm 近红外区域。本产品覆盖 1600~2400nm 波段,可获取 O-H、C-H、N-H 等含氢基团的特征吸收信息,适合结合化学计量学模型进行定性识别、含量预测和过程监测。
近红外谱图通常不依赖单一峰值,而是结合多个波段的吸收特征进行建模。实际项目中常配合平滑、归一化、SNV、一阶导数、二阶导数、MSC 或 PLS 等预处理和建模方法,以降低样品形态、光路差异、散射和温度漂移的影响。
6.2 光学原理
光纤型产品由光谱核心、SMA905 光纤接口和外部测量附件共同组成。外置光源或探头将样品透射光、反射光或散射光耦合回光谱仪,再由 DLP 光谱架构完成波长选择和 InGaAs 探测。
本系列近红外光谱产品基于 DLP 光谱架构。入射光经狭缝限制后,由准直镜转换为平行光并投射至光栅;光栅将不同波长的光空间分离后照射到 DMD 微镜阵列,通过微镜时序控制选择不同波长进入单点 InGaAs 探测器,最终由 ADC 数字化重建完整光谱曲线。
6.3 测量原理
光纤型整机的测量结果取决于外接光路。通常先采集暗背景和参考光谱,再采集样品光谱,软件根据透射、反射或漫反射模式计算透过率、反射率或吸光度。为了让模型稳定,实际项目中应固定光源预热时间、光纤长度、探头角度、样品位置和参考标准。
七、使用指南
7.1 软件使用
- 使用 Type-C 连接电脑或主控设备,打开配套软件后确认设备被识别。
- 根据附件类型设置积分时间、平均次数、暗背景和参考采集流程。
- 切换不同探头、支架或积分球后,应重新采集参考光谱,再进行正式测量。
7.2 注意事项
- 光纤端面、探头窗口和积分球接口需保持清洁,避免灰尘、油污和划伤。
- 液体含水样品在近红外高吸收区容易饱和,应缩短光程、降低浓度或稀释后测量。
- 光纤布线应避免急弯、挤压和反复扭转,防止耦合效率下降。
- 同一批样品应保持一致的取样位置、测量角度和参考条件。
7.3 常见问题(FAQ)
Q1:F210、F310、F320 的主要区别是什么?
A:三者的核心区别在波长范围和探测器配置。选型时应根据目标样品的特征吸收区、信噪比需求和预算决定。
Q2:能否直接测液体或固体?
A:可以,但需要配套外置光源和对应附件,如比色皿支架、反射探头、积分球或浸入式探头。光纤型整机本身不限定单一光路。