干涉型光谱仪:干涉型光谱仪多为双光束干涉型。该光谱仪包含一个分束器、一个定镜和一个动镜。来自目标场景的光线首先被分束器分成两路,其中一路由分束器反射至定镜,经由定镜反射后再次透过分束器到达探测器;另一路则透过分束器到达动镜,经由动镜反射后再次到达分束器,并较终由分束器反射到达探测器。通过移动动镜,使得两个光路之间存在光程差,光程差的存在使得两路光干涉后形成干涉条纹。对干涉条纹进行傅里叶变换可得到目标场景的光谱曲线。干涉型光谱仪克服了色散型光谱仪能量利用率低的缺点,具有测量范围宽、精度高、光谱分辨率高的优点,在红外和可见光波段应用普遍。光谱仪的火花台应作定期的清理,做好每次换班前清理,以免产生沉淀物,影响测量结果和污染透镜。珠海聚光光谱仪怎么样
光谱仪性能分析:光谱学测量的基础是测量光辐射与波长的对应关系。一般来说,光谱学测量的直接结果是由很多个离散的点构成曲线,每个点的横坐标(X轴)是波长,纵坐标(Y轴)是在这个波长处的强度。因此,一个光谱仪的性能,可以粗略地分为下面几个大类:波长范围(在X轴上的可以测量的范围);波长分辨率(在X轴上可以分辨到什么程度的信号变化);噪声等效功率和动态范围(在Y轴上可以测量的范围);灵敏度与信噪比(在Y轴上可以分辨到什么程度的信号变化);杂散光与稳定性(信号的测量是否可靠?是否可重现);采样速度和时序精度(一秒钟可以采集多少个完整的光谱?采集光谱的时刻是否?)。珠海聚光光谱仪怎么样干涉型光谱仪多为双光束干涉型。
光谱仪又称分光仪,以光电倍增管等光探测器在不同波长位置,测量谱线强度的装置。光谱仪的用途主要包括以下方面:1、光谱仪经常被使用在农业、天文学、汽车、生物、化学、涂料、色度测量、环境监测、膜工业、食品、印刷、造纸、拉曼光谱、半导体工业、成分检测、混色以及匹配等相关领域。2、光谱仪经常被使用在生物医学、荧光测量、宝石成分检测、氧浓度传感器、真空室镀膜过程监测、膜厚测量、led测量、发射光谱测量、紫外/可见吸收光谱测量以及颜色测量等领域。
众所周知,光是一种电磁波,而电磁波包含着不同波长的形式。如我们耳熟能详的伽马射线、X光、紫外、红外、微波、雷达等等。其中,我们日常接触较多的是可见光了。可见光,顾名思义,在其范围内,人眼能够将不同波长的光感知为不同的颜色。比如波长在620-780nm的光人眼感知大致都为红色,波长在490-580nm的光大致都为绿色,而波长在450-490nm的光大致都为蓝色。光谱,就是光在不同波长处的强度分布曲线。当光照射或者穿透某物质时,光的性质会被物质属性调制,其反射/透射光的光谱也会展现出五花八门的变化曲线,并据此可以用来分析该物质的化学/分子组成等。如图3所示,是各种光源的发射光谱曲线,由于其光源发光物质的物理/化学属性不同,其发射光谱也表现出相应的属性,具体表现为:随着横坐标波长的变化,不同波长对应的光强度也随之变换。因此,对于波长强度信息的获取与应用称之为光谱技术。而能够获得光谱信息的仪器,称之为光谱仪。火花直读光谱仪凭借精巧的设计、优越的分析性能和性价比,常常用在实验室、仓库及生产现场。
光谱仪:校准曲线的线性边界宽度。考虑到广播电视倍增管对旗帜的扩展效果很强,不同强度的谱线可以使用差异扩展倍率(差异1万倍),因此可以在统一分析要求下测量样品中含量差异较大的许多元素。地物光谱仪检测极限低,光电光谱分析放置的灵敏度与光源本质、仪器形态、试料成分、元素性质等有关。一般情况下,恒定金属、合金或粉末可以用火花或电弧光源检测,检测极限可以达到0.1~10ug/g。地面物谱仪测量ICP样品时,检测极限为1ng/ml~1ug/ml,真空光电光度计对碳、硫、磷等非金属有较好的检测极限。使用红外光谱仪测定时,室内一定要有除湿装置。六盘水阿朗光谱仪
红外光谱仪使用时要符合规定的环境条件。珠海聚光光谱仪怎么样
经过数十年的发展,光谱仪的技术形式已经十分丰富,学者们对它的分类方式也是五花八门。例如:简单地按照光波范围可以分为,可见光型,红外型和紫外型光谱仪。按探测方法分,有直接用眼观察的分光镜型,用感光片记录的摄谱型,以及用光电或热电元件探测光谱的分光光度计等。按照获取光谱过程是否需要计算可以分为直接测量型与计算型;按照获得方式可分为:棱镜及光栅色散型,干涉型,直接滤光型,分光型,以及引入微光学元件的计算层析型和压缩感知型等。珠海聚光光谱仪怎么样
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