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宜春测透光率光纤光谱仪信息推荐「景颐光电」

来源:景颐光电 更新时间:2024-06-24 07:20:16

以下是宜春测透光率光纤光谱仪信息推荐「景颐光电」的详细介绍内容:

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早期的光谱仪器主要是用照相感光板和感光胶片对所测量的光信号进行记录。感光板是在平整的玻璃上涂一层感光乳胶而制成的,其中感光乳胶是在明胶中掺入卤化银制成的。类似于感光板,感光胶片是由感光乳胶涂覆在纸浆或醋酸纸浆薄片上制成的,并且灵敏度比感光板高,均匀性也较好。除此之外还有一种广泛地应用于工业材料分类的光谱仪器一一看谱仪或析钢仪,这种光谱仪没有特殊的记录装置,使用者直接通过仪器的目镜直接观察物质的各种颜色的谱线,并按谱线位置和强度来确定物质中各元素以及它的含量。测透光率光纤光谱仪

随着光谱检测学的不断发展,人们对于光谱检测的要求越来越高,越来越广,检测数据的后期分析变得尤为重要,因此上述几种记录方法都无法满足需求。上世纪七十年代初,随着等技术的成熟,出现了多种典型的固体成像传感器件,如电荷藕合器件,电荷注入器件旧以及光敏二极管阵列等。测透光率光纤光谱仪

光纤光谱仪

传统的小型光谱仪体积小,携带方便,相对廉价,但是信噪比低,灵敏度较差,大型光谱仪虽然灵敏度高,测量准确,但是体积庞大,价格昂贵,所W应用范围受到限制,所W研发一款高灵敏度,高信噪比而成本相对廉价的微型光谱仪具有非常广阔的市场前景,具有重要意义。测透光率光纤光谱仪

光谱起源于17世纪,物理学家牛顿在1666年进行了光的色散实验:在暗室中将一束太阳光通过棱镜分成红、澄、黄、绿、兰、敲、紫七种颜色一一形成一道彩虹,送种现象叫做光谱1,1802年,英国化学家沃拉斯顿发现太阳光谱并不是一道无缺的彩虹,而是被一些黑线割裂。18巧年,夫玻和费从太阳谱线中发现了人类认识早的吸收光谱线一"夫琅和费线"。1859年,克希霍夫和本生制造了一种分光装置对光谱进行研究,送个装置是世界上台光谱仪,建立了光谱分析的基础。1882年,罗兰发明了凹面光栅,把刻痕刻在凹球面中,大大缩小了光栅的体积,并且提高了性能。测透光率光纤光谱仪

光纤光谱仪

便携式制冷型光纤光谱仪所能记录的波长范围称为该光谱仪的工作光谱区。光栅的种类和CCD的材料会影响到便携式制冷型光纤光谱仪的工作区,通常,工作光谱区越宽,其波长分辨率越低,所W需要在工作光谱与波长分辨率之间权衡。一般的便携式制冷型光纤光谱仪的波长范围是在400nm-1100nm,从200nm波长范围开始的光谱仪的CCD是背照式的,或者需要CCD前窗被膜。可W探测到1100nm波长范围后的光谱仪需要采用红外晶体材料,通常到2500nm的光谱仪需要其他材料的CCD.

灵敏度反映了便携式制冷型光纤光谱仪光信号转换为电信号的能力8,较高灵敏度可W减小噪音的影响,狭缝的尺寸,光栅类型,探测器的类型W及电路都会对光谱仪的灵敏度有所影响。化的探测器与衍射的光栅W及大光通量都可W提高光谱仪的灵敏度。光谱仪的光通量大小可W通过F#来表示,F#是焦距与光谱仪内有效光学元件通广孔径的比值,F#的平方与光通量成反比,F数越小,其光通量越大.

光纤光谱仪

便携式制冷型光纤光谱仪接收系统包括了接收光谱、处理数据和显示部分,其将探测器接收到的光谱转换为电信号,并显示成曲线或者图样,所W,首先是将光信号变为电信号,然后再转化为便于处理的数据信息显示出来。测透光率光纤光谱仪

光纤光谱仪的接收系统可分为目视接收、摄谱接收和光电接收系统。目视接收系统包括仪器的目镜或者眼睛,此系统结构简单,在工业中广泛应用,但是却有主观性强,灵敏度范围低,难以记录和难以定量测量等缺点。测透光率光纤光谱仪

便携式制冷型光纤光谱仪使用的光电探测器可分光电二极管阵列,COMS图像传感器,电荷稱合器件(CCD)等几种。测透光率光纤光谱仪

以上信息由专业从事测透光率光纤光谱仪的景颐光电于2024/6/24 7:20:16发布

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