景頤光電-湘西光纖光譜儀-光纖光譜儀廠家
光纖光譜儀
1859 到1862 年之間,克?;舴蚝捅旧褂米约貉兄频墓庾V儀器,細致地研究了夫瑯和費譜線,從而建立了光譜分析的初步基礎。因為棱鏡線色散率呈非線性,它隨著波長的變化增減太快,這對光譜定性分析中測定光譜線的波長帶來了很大困難。于是人們開始對另一種色散元件—衍射光柵進行研究,羅蘭在 1882年發(fā)明了凹面光柵,百色光纖光譜儀,這使得光譜儀結構得到簡化,性能也有了提高。20 世紀開始,在普朗克等許多學者的共同努力下,力學理論逐步建立,使得光譜學的分析有了強有力的理論基礎。光纖光譜儀
由于克拉赫等進行了一系列的研究工作,使定量光譜分析方法基本建立起來,從此光譜分析方法逐漸走出實驗室,在工業(yè)部門中被廣泛應用了。從 1928 年以后,由于光譜分析成了工業(yè)的分析方法,光譜儀器得到了迅速的發(fā)展。它的改進是按兩個方面進行的:改善光源的穩(wěn)定性和提高光譜儀器本身的性能。光纖光譜儀
1928 年,德國蔡司廠制造出守臺石英攝譜儀,隨后美國、英國、蘇聯(lián)等國也制造出同類產(chǎn)品。隨著科學技術和工業(yè)的發(fā)展,棱鏡光譜儀的缺點愈來愈成了勢必克服的問題。因此,一方面發(fā)展人造晶體和擴大玻璃的透過波長范圍;另一方面大力改善光柵刻劃技術,為光柵光譜儀器的生產(chǎn)開拓了道路。到五十年代,已經(jīng)形成完整的光譜儀器制造工業(yè)系統(tǒng)光纖光譜儀
光纖光譜儀
普通全息川型凹面光柵【具有準直、色散以及成像功能,在上簡化了色散光譜成像系統(tǒng)的結構,但是由于其成像特性符合羅蘭圓結構,成像譜面為曲面,無法使用線陣或面陣探測器進行全譜測量,所以只是被廣泛地應用于單色儀成像系統(tǒng)。作為改進型型全息凹面光柵降,制冷型光纖光譜儀,平場全息凹面光柵不僅具有準直、色散以及成像功能,而且還具有平直的成像光譜面。配合線陣或面陣光電探測器,使得成像光譜的光電直讀成為可能,整體系統(tǒng)只包含平場全息凹面光柵一個光學元件,系統(tǒng)結構簡單,非常有利于光譜儀微型化的實現(xiàn)。光纖光譜儀
在光能利用率方面,雖然此類系統(tǒng)光學元件少,減少了成像過程中光束在光學界面上的損耗,但是由于平場全息凹面光柵的效率較其他類型的光柵低,所以系統(tǒng)光能利用率的提升有限。其次因為大孔徑的此類光柵難以設計,孔徑越大殘留像差如球差、彗差及譜面彎曲等也越大,可能會嚴重影響到系統(tǒng)的成像質(zhì)量,所以系統(tǒng)的集光率也受到了一定的限制。光纖光譜儀
紫外光譜儀器的工作波長范圍為185-400nm。因為大多數(shù)分子的電子光譜處于紫外區(qū)域,而分子的電子光譜基本上能決定物質(zhì)的化學反應,利用分子的電子光譜可以進行分子定性分析、定量分析、結構分析和分子化學反應等有關的分子光譜技術工作,所以紫外光譜儀器在此領域有著廣泛的應用。光纖光譜儀
可見光譜儀器的工作波長范圍為380-780nm??梢姽馐菓脼閺V泛的光波段,與人們的生活聯(lián)系緊密,光纖光譜儀廠家,是照明光學和顏色科學的基礎。利用可見光光譜儀器,可以實現(xiàn)對照明光成分的分析、顏色的測量和計算、材料屬性的測量和分子光譜分析等。可見光光譜儀器是眾多光譜儀中常見的,應用非常廣泛。光纖光譜儀
近紅外儀器的工作波長范圍為780-2500nm左右。近紅外光譜儀器的主要用于研究分子電子光譜光纖光譜儀
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