光电直读光谱仪4个模块的种类和特点:1、激发系统:(1)高能预燃低压火花激发光源+高纯氩气激发气氛:采用高能预燃,大幅降低了样品组织结构对原子化结果的影响;(2)高压火花激发光源+高纯氩气激发气氛:采集光强不稳定;(3)低压火花激发光源+高纯氩气激发气氛:对同一样品光强稳定,但是对于样品组织结构对原子化的影响无能为力;(4)直流电弧激发光源+高纯氩气激发气氛:对样品中的痕量元素光谱分辨率和检出限有好效果;(5)数控激发光源+高纯氩气激发气氛:按照样品中各元素的光谱特性,把激发过程分为灵活可调的几个时间段,每段时间只针对某几个情况相近的元素给出较佳的激发状态进行激发,并只采集这几个元素。把各元素的激发状态按照试验情况进行分类讨论)。光谱仪由棱镜或衍射光栅等构成。广西台式光谱仪好不好用
光谱仪的应用领域:遥感领域。通过将光谱仪置于人造卫星或飞行器上,从而实现对地物目标的电磁辐射信息探测。地表各种物质都具有特定的电磁波反射、吸收、透射及辐射特性。例如各类岩矿、不同性质的土壤、不同种类的水体、不同类型的植被、城市建筑以及大气中的气体成分都对电磁波辐射具有不同的作用。因此,通过建立各类物质的光谱数据库,可以将各类地物进行精确的分类,从而实现测绘、地质勘探、大气、水体环境监测等方面的应用。六盘水钢研纳克光谱仪多少钱一台直读光谱仪维护要防震,防尘,防潮,要保持恒温。
滤光片型光谱仪:滤光型光谱仪通常利用干涉滤光片直接滤出需要波段的光,而将不需要波段的光吸收或排出。其基本原理和我们日常所见的彩色相机相同。彩色相机可以认为是一种三通道的多光谱相机,是一种直接在像素前方加工红、绿、蓝三色滤光片阵列的结构。将红绿蓝三原色信息进行组合之后,即可完成对色彩的记录。通过增加滤光片的数量这一简单步骤,即可将彩色相机推广到光谱仪。这样的光谱仪的优点是非常紧凑,便于携带且鲁棒性性强。但其主要缺点在于,制造这种像素级的滤光片是十分困难的,每个滤光片的尺寸都要分毫不差,并且滤光片与探测器像素之间要相对配准。这不但使得此种光谱仪成本极高,而且一旦系统装备好,无二次调整可能性(不能够随便地改变光谱范围或者分辨力了)。
光谱仪又称分光仪,普遍为人知的为直读光谱仪。棱镜摄谱仪能观察的光谱范围决定于棱镜等光学元件对光谱的吸收。普通光学玻璃只适用于可见光波段,用石英可扩展到紫外区,在红外区一般使用氯化钠、溴化钾和氟化钙等晶体。普遍使用的反射式光栅光谱仪的光谱范围取决于光栅条纹的设计,可以具有较宽的光谱范围。表征光谱仪基本特性的参量有光谱范围、色散率、带宽和分辨本领等。基于干涉原理设计的光谱仪具有很高的色散率和分辨本领,常用于光谱精细结构的分析。光谱仪可应用于生物研究。
光谱仪性能分析:干扰与稳定性实际光谱仪与理想光谱仪的重要区别之一是其内部存在杂散光等干扰。杂散光会影响信号的准确性,并对测量弱信号带来麻烦。较低杂散光平台(ULS)能够降低光路中的杂散光3-5倍。光谱仪的光路和探测器都不可避免地随着环境而变化,例如,环境温度的变化会导致光谱仪波长(X轴)的漂移。对光路和探测器做特殊处理能够增强光谱仪的长期稳定性。然而,这些特殊处理会增加光谱仪的硬件成本。采样速度和时序精度当需要研究在更短时间内的光谱变化时,更快速的光谱仪可以在一秒钟内采集高达8000幅光谱。然而,这些光谱仪往往在光谱分辨率等指标上不能与标准光谱仪媲美,用户也需综合考虑各项指标。光谱仪必须具备好的时序性能方能捕捉到很短的脉冲信号。不同类型的光谱仪的时序精度差别很大,性能好的可以到纳秒量级的时间精度,而性能差的只能到毫秒量级的时间精度。一台典型的光谱仪主要由一个光学平台和一个检测系统组成。铜仁奥林巴斯光谱仪批发
消费者应根据实际需求以及实验条件来选择合适的光谱仪。广西台式光谱仪好不好用
成像光谱仪的应用范围普遍:对非极性分子,因为它们没有吸收或发射的转动和振动光谱,振动转动能量和对称性等许多信息反映在散射谱中。对于极性分子,通过红外光谱固然可以获得不少分子参数的知识,但是为了得到更完备的资料,也往往同时观测红外光谱和拉曼光谱,它们具有不同的选择定则,可以提供互补的数据。现在这两种光谱相互配合已经成为有力的研究工具。光谱成像仪在土地利用、农作物生长、分类,病虫害检测,海洋水色测量,城市规划、石油勘探、地芯地貌及目标识别等方面也有很普遍和深远的应用前景。广西台式光谱仪好不好用
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