根据现代光谱仪器的工作原理,光谱仪可以分为两大类:经典光谱仪和新型光谱仪.经典光谱仪器是建立在空间色散原理上的仪器;新型光谱仪器[1]是建立在调制原理上的仪器.经典光谱仪器都是狭缝光谱仪器.调制光谱仪是非空间分光的,它采用圆孔进光.根据色散组件的分光原理,光谱仪器可分为:棱镜光谱仪,衍射光栅光谱仪和干涉光谱仪.光学多道分析仪OMA(OpticalMulti-channelAnalyzer)是近十几年出现的采用光子探测器(CCD)和计算机控制的新型光谱分析仪器,它集信息采集,处理,存储诸功能于一体.由于OMA不再使用感光乳胶,避免和省去了暗室处理以及之后的一系列繁琐处理,测量工作,使传统的光谱技术发生了根本的改变,改善了工作条件,提高了工作效率;使用OMA分析光谱,测量准确迅速,方便,且灵敏度高,响应时间快,光谱分辨率高,测量结果可立即从显示屏上读出或由打印机,绘图仪输出。它己被使用于几乎所有的光谱测量,分析及研究工作中,特别适应于对微弱信号,瞬变信号的检测.光谱仪哪家优惠?欢迎咨询上海永汇实业发展有限公司。松江区专注光谱仪调试
噪声等效功率和动态范围 当信号的值与噪声的值相当时,从噪声中分辨信号就会非常困难。一般用与噪声相当的信号的值(光谱辐照度或光谱辐亮度)来表征能一个光谱仪所能够测量的弱的光强(Y轴的小值)。噪声等效功率越小,光谱仪就可以测量更弱的信号。狭缝的宽度、光栅的类型、探测器的类型等等参数都会影响噪声等效功率。因为这些参数也会影响波长范围和波长分辨率,用户需要在这些指标间做出取舍。对探测器制冷(Avantes公司的制冷型光谱仪)有助于减小探测器的热噪音,优化探测器检测弱光的能力。 动态范围描述一个光谱仪所能够测量到的强的信号与弱的信号的比值。强的信号为光谱仪在信号不饱和情况下,所能测量的比较大信号值,弱的信号用上述的噪声等效功率衡量。动态范围主要受制于探测器的类型。传统上,动态范围是影响测量方便性的一个很关键的指标,但目前大部分光纤光谱仪都可以通过调整积分时间的方式等效地扩大动态范围,因此,动态范围一般不会对用户的测量带来困扰。宝山区测量光谱仪出厂价光谱仪哪家优惠?欢迎咨询上海永汇实业发展有限公司!
3、外部软件触发积分时间在软件中设定。当软件接收到触发信号时,传输一个数据采集系统的光谱,并且触发发生在这个过程中。当你应用一个连续指示光源,并且光源的强度在触发前,触发过程中,处罚之后是连续变化的,你可以用这种触发模式。4、外部同步触发光谱仪在接收到外部信号后开始采集数据,当再次接受到信号后结束采集数据。在第二次接收到信号时,结束次采集,同时开始此二次采集数据。这种情况下,不用设置积分时间,因为触发器可以启动开始或者停止。当你必须要你的光谱扫描和外部信号同步时,当你用一个内部放大器或者用斩波器时,你可以用这种触发模式5、正常/随机/连续光谱仪连续采集数据,当没有任何外部需求时,可以使用。
商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。色散型光谱仪原理简单,但也存在着相应的缺点。如图6所示,由于色散型光谱系统中引入了狭缝,导致光通量低,而光通量大小直接影响了信息的信噪比。可以通过增加狭缝的宽度来提高光通量,但是狭缝宽度的增加会导致光谱分辨率的下降。因此色散型光谱仪的信噪比与光谱分辨力相互制约,成为其面临的首要问题。同时,由于色散后需要对每个谱线分别测量,使得系统的测量时间加长,这制约了色散光谱仪在动态场景中的应用。滤光片型光谱仪:滤光型光谱仪通常利用干涉滤光片(常见的为法布里-珀罗型)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,该结构由Bayer在1976年提出,如图7所示,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。光谱仪价格是多少?欢迎咨询上海永汇实业发展有限公司!
使用与维护面对一台从未使用过的仪器,在动手操作之前,必须认真阅读仪器使用说明书,详细了解和熟练掌握仪器各部件的功能,严格按照仪器说明书给出的方法操作。在使用仪器的过程中,重要的是注意安全,避免发生人身、设备事故。使用火焰法测定时,要特别注意防止回火,要特别注意点火和熄火时的操作顺序。点火时一定要先打开助燃气,然后再开燃气;熄火时必须先关闭燃气,待火熄灭后再关助燃气。新安装的仪器和长时间未用的仪器,千万不要忘记在点火之前检查雾室的废液管是否有水封。使用石墨炉时,要特别注意先接通冷却水,确认冷却水正常后再开始工作。同时,仪器的日常维护保养也是不容忽视的。这不仅关系到仪器的使用寿命,还关系到仪器的技术性能,有时甚至直接影响分析数据的质量。仪器的日常维护与保养是分析人员必须承担的职责。这项工作,归纳起来大体上有如下几个方面。光谱仪售价多少钱?欢迎咨询上海永汇。浙江立体化光谱仪生产厂家
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光学元件(比如透镜或光纤)的数值孔径是一个无单位的量,它描述了光学元件可以发射和接收光的角度范围。比如:一个有很高数值孔径的光纤,具有更大的接收入射光的锥形接受角。所有的海洋光学标准玻璃光纤电缆的数值孔径都为0.22,在空气端产生12.7°的接受角。在任何复合的光学系统中有效数值孔径都是由光学系统中比较小的数值孔径决定的。对于透镜和反射镜,一个与数值孔径有关的量,称作F数,也可以用来描述入射光的锥形接受角。数值孔径=接受角的正弦值海洋光学的光纤的数值孔径是0.22,跟光谱仪相匹配,发散角(接受角)是25.2度,可以根据这个角度计算,照射时光斑的大小,或者被测物的距离、可观测尺寸等信息。松江区专注光谱仪调试
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