1666 年,英国物理学家牛顿将太阳光通过圆孔射到置于暗室中的三棱镜上,太阳光通过三棱镜分解为红、橙、黄、绿、青、蓝、紫等七种彩色圆象。他在另一个实验中把分离的彩色圆象再通过同样的三棱镜,将它又重新组合成“白光”。牛顿的这个实验建立了光谱学的实验基础。测透过率光纤光谱仪
1802 年沃拉斯顿利用狭缝代替了牛顿分光装置中的圆孔,使光谱仪器的分辨率急速提高。1859 年克希霍夫和本生为了研究金属的光谱,自己设计和制造了一种完善的分光装置,是世界上首台实用的光谱仪器。从牛顿到克希霍夫和本生共经历了将近两百年的时间,逐渐形成了现代光谱仪器的基础。测透过率光纤光谱仪
便携式制冷型光纤光谱仪在强光照射下,接近饱和时的信号平均值与信号偏离平均值的抖动值的比值。光谱仪的信噪比受探测器与电路的限制,通过多次测量求平均值可W提高信噪比。测透过率光纤光谱仪
波长分辨率是描述便携式制冷型光纤光谱仪分辨波长的能力,分辨率越高,即区分两条光谱线的间隔越小,波长分辨率与波长的取样间隔(数据的X坐标间隔)是两个不同的概念。如上工作光谱区所介绍,分辨率与工作光谱区两者要做权衡,高的分辨率则意味着较窄的工作光谱区。测透过率光纤光谱仪
便携式光谱仪都采用闪耀光栅。当光栅刻划成银齿形的线槽断面时,光栅的光能量集中在预定的方向上,即某一光谱级上,从这个方向探测的时候,光谱的强度强,这种现象称为闪耀,这种光栅称为闪耀光栅。在闪耀光栅中,槽面与光栅的表面呈一定的夹角,这个夹角称作闪耀角。光强对应的波长称为闪耀波长。测透过率光纤光谱仪
光谱学仪器的成像系统基于高斯光学理论,高斯光学也成为近轴范围的几何光学。光谱仪器的成像系统应该只是传播物体的像,在传播的过程中像本身不会发生扭曲形变,只可能同比例的放大或者缩小,所W光谱仪成像系统应该满足下几个特点:
1)准直镜的出射光束必须是平行的;
2)光栅只起到分光作用,不能参与成像;
3)物镜焦面所获得的单色像是狭缝的无扭曲变形同比例放大或缩小的像;
测透过率光纤光谱仪便携式制冷型光纤光谱仪的光纤接口采用了模块化的设计方案,外端是标准的SMA905光纤接口,另外一端是狭缝座,狭缝片的尺寸要与光纤狭缝座的尺寸相匹配,光纤接口需要通过螺帽与系统外壳相链接,可W方便更换不同狭缝,这样只需要将所不同宽度的狭缝片安装在光纤接口上,需要更换需要的宽度的狭缝时,更换光纤接口即可。测透过率光纤光谱仪
光栅座用于固定光栅,在便携式制冷型光纤光谱仪中,由于人们对于工作波段的要求不同,所W需要光栅可自由转动,以调节所需要的工作波段。光栅座采用螺丝固定的方式将光栅座与系统机壳固定,光栅座的底部有一根横槽,用于转动光栅的角度。测透过率光纤光谱仪
以上信息由专业从事测透过率光纤光谱仪的景颐光电于2025/3/21 19:07:44发布
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