Является ли рубашка на полке действительно из 100% хлопка? Яблоко в супермаркете выглядит только вкусно, или оно испорчено и не хватает витаминов? Более пристальный взгляд на молекулярную структуру дает ответы на эти вопросы. Ближне-инфракрасная спектроскопия делает это возможным. На протяжении многих лет Osram Opto Semiconductors разрабатывает компактные и особенно мощные широкополосные инфракрасные светодиоды для спектроскопии. В дополнение к широкому диапазону длин волн, энергоэффективность интегрированных компонентов имеет важное значение для системных производителей, как и компактные размеры. Osram's Oslon P1616 SFH 4737 сочетает в себе эти свойства и предлагает еще дополнительные преимущества для клиентов. Этот продукт скоро сделает мобильные решения спектроскопии реальностью.

Наиболее важным аспектом инфракрасных источников света для ближней инфракрасной спектроскопии является покрытие как можно более широкого диапазона длин волн излучаемого света. Чем больше этот диапазон, тем больше объектов, которые могут быть проанализированы. Для определения ингредиентов или содержания воды объект-мишень освещается инфракрасным светом широкого диапазона длин волн (обычно от 650 до 1050 нанометров). Части этого света отражаются, другие поглощаются. Это соотношение варьируется от объекта к объекту, в результате чего уникальный молекулярный отпечаток пальца для каждого элемента. Отраженный свет собирается специальным детектором. Затем программное обеспечение обрабатывает эти данные, сравнивает их с документированной информацией, хранящейся в облаке, и, наконец, дает результаты измерений.
С размером 1,6 мм х 1,6 мм х 0,9 мм, Osram в Ослон P1616 SFH 4737, который компания утверждала, что самый маленький в мире ближнего инфракрасного светодиода (NIRED) для спектроскопии приложений, доступных на рынке, могут быть приняты в портативных устройствах. Он также поставляет выход 74mW на 350mA, что примерно в три раза превышает пиковые значения предыдущих продуктов. Кроме того, новый продукт обеспечивает сияющую интенсивность в форвардном направлении на уровне 18 мВт/ср, удваивает значения бывших OSram NIRED.

Сочетая новые технологии фосфора, компонент излучает больше света на более высоких длинах волн, решая проблему детекторов на основе кремния, чувствительность которых часто уменьшается с увеличением длины волны (особенно выше 950 нанометров).
«Используемые в мобильных приложениях для спектроскопии, наши NIRED не только помогают определить свежесть продуктов питания, но и выявить поддельные лекарства и банкноты. И в сельском хозяйстве, они являются ключевым инструментом в определении идеального времени для сбора урожая в сельском хозяйстве ", обратился Карола Diez, менеджер по продукции в отделе зондирования в Osram Opto полупроводников.










