其中出名的便是迈克尔逊干涉型光谱仪。图9为其示意图,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[6]。光谱仪的应用领域:光谱成像技术与人类的生活息息相关,在遥感、农业、食品、医疗等领域都发挥着重要的作用。医学领域。医学成像是引导医生有效的掌握及进一步分析疾病状况的重要手段,光谱仪的无侵入特性使得该项技术在临床应用上有着其他技术无法比拟的优势。光谱仪能够获取的不同临床病症的光谱特征,近年来,学者们利用光谱仪对疾病的临床诊断及监测做了大量研究[7]。光谱仪价格哪家便宜?欢迎咨询上海永汇实业发展有限公司!嘉定区斯派克直读光谱仪调试
由于近红外光在常规光纤中有良好的传输特性,且其仪器较简单、分析速度快、非破坏性和样品制备量小、几乎适合各类样品(液体、粘稠体、涂层、粉末和固体)分析、多组分多通道同时测定等特点,成为在线分析仪表中的一枝奇葩。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:1.波长范围(在X轴上的可以测量的范围);2.波长分辨率(在X轴上可以分辨到什么程度的信号变化);3.噪声等效功率和动态范围(在Y轴上可以测量的范围);4.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);5.杂散光与稳定性(信号的测量是否可靠?是否可重现);6.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精确?)江西专注光谱仪代理品牌光谱仪厂家定制,欢迎咨询上海永汇实业发展有限公司。
在光学中,衍射光栅是一个有周期条纹结构的光学元件,它可以使光发生衍射并在不同的方向上分成不同的光束。这些光束的方向取决于光栅的条纹间距和光的波长(对光谱学来说比较重要)。在光谱仪中,光栅充当一个分光元件。总之,衍射光栅是一种由密集﹑等间距平行刻线构成的非常重要的光学器件,分反射和透射两大类光进入样品或光谱仪时可能发生色散或准直。色散光包含了多个方向的光束,而准直光只包含平行入射的光束。为了得到自由空间的测量,在光谱仪上连接一个海洋光谱色散仪配件。这可以捕捉180°视野范围的光纤。色散仪同样可以用来捕捉平面发出的光谱。(光谱仪配件,CC-3-UV-S,漫反射塑料片,使光谱仪可以捕捉180°的散射光,收集到的光符合朗博特性)。
牛顿的棱镜色散实验(图4),让人们认识到白光是由多种颜色的光组成之后,色散一直是人们分离不同谱段的光的重要形式。色散型光谱仪是通过分光元件(如棱镜、光栅)将复色光分光后,将色散开的单色光按波长大小而依次排列得到光谱。目前市面上的商业光谱仪大多为基于衍射光栅的光谱系统(GratingSpectrometer)。其分光元件衍射光栅,是一种能够将多色光衍射到不同角度的光学器件,其基本原理可由下面公式表示:其中,n为衍射级次,为衍射光波长,d为光栅常数,为光线入射角,为光线出射角。经过光栅分散的各色光,被探测器重新成像,按波长从小到大的顺序进行排列即可得到光谱。色散型光谱仪的分光元件中,光栅通常比棱镜更好。因为棱镜色散本身具有的限制:在特定波长范围存在一定的光吸收效应,进而导致色散效率受限。而光栅不存在这一问题,其色散效率更高,并可以提供依据波长大小的线性色散,更容易后期处理。光谱仪品牌怎么样,欢迎咨询上海永汇实业发展有限公司。
红外光谱法实质上是一种根据分子内部原子间的相对振动和分子转动等信息来确定物质分子结构和鉴别化合物的分析方法。分子的转动能级差比较小,所吸收的光频率低,波长很长,所以分子的纯转动能谱出现在远红外区(25~300μm)。振动能级差比转动能级差要大很多,分子振动能级跃迁所吸收的光频率要高一些,分子的纯振动能谱一般出现在中红外区(2.5~25μm)。(注:分子的电子能级跃迁所吸收的光在可见以及紫外区,属于紫外可见吸收光谱的范畴)值得注意的是,只有当振动时,分子的偶极矩发生变化时,该振动才具有红外活性(注:如果振动时,分子的极化率发生变化,则该振动具有拉曼活性)光谱仪哪家靠谱?欢迎咨询上海永汇实业发展有限公司。嘉定区斯派克直读光谱仪调试
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海洋光学光谱仪可以测量样品的色度或颜度是一个光度参数(匹配人眼的响应),通常用CIE标准坐标表示。人眼中有锥体细胞,它充当一个红,绿,蓝颜色传感器,你“看”到的每种颜色都是这些细胞综合响应的结果。同样的,光谱仪通过接收这些传感器(根据它的光谱输出)的光度响应来计算样品的颜色,使其比较匹配我们所看到的颜色。光谱仪还可以进一步操作,通过量化所看到的样品的颜色,进而计算出以下参数:•相关色温(CCT)——当黑体发射出光与样品颜色一致时,黑体的温度。与传统意义上的“冷光源、热光源”不同,光源如果发蓝光可以被表述为冷光源,如果偏红光可以被表述为暖光源,然而黑体从红光到黄光到白光到绿光变化时,温度却逐渐升高。一个有很高相关色温的蓝光LED看起来比一个有很低色温的红光LED更“冷”。嘉定区斯派克直读光谱仪调试
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