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發布時間:2021-01-08 22:44  
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光纖光譜儀
光譜儀器是進行光譜研究和物質光譜分析的裝置。它的基本作用是測定被研究的光(研究物質所發射的、吸收的、散射的或受激發射的熒光等)的光譜組成,包括波長、強度、輪廓等。為此,光譜儀應具有的功能是:把被研究的光按波長或波數分解開來;測定各波長的光所具有的能量,得到能量按波長的分布;把分解開的光波及其強度按波長或波數的分布顯示、記錄下來,得到光譜圖。測透射率光纖光譜儀
工作光譜范圍指使用光譜儀器所能記錄的光譜范圍。它由儀器中光學器件的透射率和反射率所決定,另外光電檢測系統中的探測器的靈敏度范圍對其也有限制。例如,對于玻璃棱鏡光譜儀來說其工作光譜范圍為 400nm-1000nm,當應用于1000nm 以上的波長范圍時,應該使用紅外晶體材料來制造光學器件。當應用于400nm 以下的波長范圍時,應該用石英或者螢石制造光學器件。通過對光柵表面反射膜層的光譜反射率進行改變,可以使反射類型的光柵應用于整個光譜范圍內。測透射率光纖光譜儀
光電倍增管的光譜靈敏度界限只能達到 850nm 左右,紅外波段則要求改用熱電元件作為。一般來說,寬的波長范圍意味著低的波長分辨率,所以用戶需要在波長范圍和波長分辨率兩個參數間做權衡。如果同時需要寬的波長范圍和高的波長分辨率,則需要組合使用多個光譜儀通道(多通道光譜儀)。測透射率光纖光譜儀
傳統的小型光譜儀體積小,攜帶方便,相對廉價,但是信噪比低,靈敏度較差,大型光譜儀雖然靈敏度高,測量準確,但是體積龐大,價格昂貴,所W應用范圍受到限制,所W研發一款高靈敏度,高信噪比而成本相對廉價的微型光譜儀具有非常廣闊的市場前景,具有重要意義。測透射率光纖光譜儀
光譜起源于17世紀,物理學家牛頓在1666年進行了光的色散實驗:在暗室中將一束太陽光通過棱鏡分成紅、澄、黃、綠、蘭、敲、紫七種顏色一一形成一道彩虹,送種現象叫做光譜1,1802年,英國化學家沃拉斯頓發現太陽光譜并不是一道無缺的彩虹,而是被一些黑線割裂。18巧年,夫玻和費從太陽譜線中發現了人類認識早的吸收光譜線一"夫瑯和費線"。1859年,克希霍夫和本生制造了一種分光裝置對光譜進行研究,送個裝置是世界上臺光譜儀,建立了光譜分析的基礎。1882年,羅蘭發明了凹面光柵,把刻痕刻在凹球面中,大大縮小了光柵的體積,并且提高了性能。測透射率光纖光譜儀

制冷型光纖光譜儀的動態范圍是能夠測量到的強信號與弱信號的比值。強信號是在信號不飽和的情況下,所能測量的信號,弱信號一般用于噪聲相當的信號值來表示,動態范圍主要是受探測器的影響。動態范圍是便攜式制冷型光纖光譜儀的一個關鍵指標。
色散元件是整個便攜式制冷型光纖光譜儀的核也元件,它是建立在一定的色散原理的基礎之上。色散按照波長分離光波。便攜式制冷型光纖光譜儀的色散方法通常有一下四種:透光物質的色散作用、衍射色散作用干涉色散作用、干涉調制作用。

