一、产品特点

  • 带壳体反射型整机:基于 NIR-M-R11 模组封装,增加壳体、蓝牙、锂电池、Micro USB 转 Type-C 接口,适合手持测试、现场演示和小批量应用验证。
  • 覆盖 1350~2150nm 波段:可用于该波段内的食品、农业、材料、化工、药品等样品特征分析。
  • 便携使用更方便:壳体保护光学窗口、电路板和接口,锂电池与蓝牙配置适合移动端场景。
  • 接触式采集更稳定:固定光源、窗口和接收光路,减少外部光路搭建误差。
  • 支持定制开发:可基于 SDK 和上位机软件定制采集流程、模型算法和客户界面。

二、规格参数

2.1 技术参数

项目 参数
产品型号 NIR-R310
产品类型 带壳体反射型近红外光谱仪
内部光谱模组 NIR-M-R11
新增整机配置 壳体、蓝牙、锂电池、Micro USB 转 Type-C 接口
波长范围 1350~2150nm
信噪比 3000:1 @ 2000nm
光学分辨率 Typ. 12nm
波长精度 Typ. ±1 nm
探测器 1mm 扩展 InGaAs(非制冷)
光源 内置钨丝灯反射光源
测量模式 漫反射 / 接触式反射
通讯接口 Type-C / UART / 蓝牙 BLE
供电方式 USB 或锂电池配置
工作温度 0-40 ℃,RH Max. 85%
外形尺寸 100mm × 76mm × 60mm
重量 以实际锂电池和壳体配置为准

2.2 结构尺寸

前视结构图
前视结构图
俯视结构图
俯视结构图
右视结构图
右视结构图
轴测结构图
轴测结构图

三、应用场景

NIR-R310 适合需要直接手持测试或给客户演示的反射近红外检测场景。相比裸板模组,整机结构更适合频繁移动、现场采样、培训演示和小型项目验证。

典型应用包括水果糖度和成熟度评估、谷物和饲料品质分析、塑料和纺织材料识别、药品辅料鉴别、土壤和矿物样品分析等。具体模型效果取决于样品数量、参考方法准确度和采样一致性。

四、典型光谱

以下图谱用于说明该型号对应波段中常见样品的反射光谱特征或应用特征区,不代表该型号的逐台实测数据。图谱文件已按型号前缀命名,便于详情页和静态资源长期关联。

五、订购信息

产品名称 型号 数量 单价 金额(元)
反射型近红外光谱仪 NIR-R310 1 52260 52260
标准参考白板 STD-DR100 1 950 950
合计 53210

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 1350~2150nm 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

反射型产品将光源、扫描窗口和接收光路固定在整机结构内。样品被照明后产生漫反射信号,进入 DLP 光谱核心进行波长选择和 InGaAs 探测,适合非透明固体、粉末、颗粒和片材样品。

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

反射型整机通常先对白板或标准参考面采集参考谱,再将采样窗口贴近样品表面采集样品谱,软件据此计算反射率或吸光度。对于颗粒、粉末和纹理不均一样品,建议采用多点采集和平均策略,以降低局部差异带来的波动。

七、使用指南

7.1 软件使用

  • 通过 Type-C 或蓝牙与电脑、平板或客户设备建立连接,确认通信正常后再开始采集。
  • 开机后先预热光源,并使用标准白板采集参考谱,再测量样品。
  • 对不均一样品建议连续采集多个位置并取平均,提升模型稳定性。

7.2 注意事项

  • 采样窗口和白板需保持清洁,避免污渍、划痕和粉尘影响反射基线。
  • 测量时尽量保持窗口与样品表面贴合或工作距离一致,减少环境光漏入。
  • 粉末、颗粒和片剂类样品应统一装样厚度、压实方式和容器材质。
  • 电池供电场景建议在低电量前及时充电,避免光源强度和通信稳定性波动。

7.3 常见问题(FAQ)

Q1:反射型产品每次都需要做白板参考吗?

A:建议在开机后、环境变化后或更换样品批次前重新做白板参考,以保证反射率和吸光度计算稳定。

Q2:R210、R310、R320 如何选型?

A:三者主要区别是波长范围和目标样品的吸收特征区。短波段适合常见水分、糖分和农产品场景,中长波段更适合脂肪、蛋白、材料和复杂有机组分分析。