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

前视图
前视图
俯视图
俯视图
左视图
左视图
轴测图
轴测图

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。

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。

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。

DLP近红外光谱仪光路结构
DLP近红外光谱仪光路结构

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。