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山西微型光譜儀的價格

來源: 發布時間:2022-05-21

背景光譜是指沒有樣品存在的時,光譜儀輸出的光譜。暗光譜不同的是,暗光譜在完全沒有光存在的情況下的光譜圖。比如:在反射率測量的時候,用光纖連接的光源,但在室內光的環境下完成。在這種情況下,即使是測量純黑的樣品,室內光也會進入到入射光纖中。這時阻隔入射光纖將會阻隔所有光,連背景光譜都被計算在內,就導致了純黑的樣品同樣顯示有一些反射,因為周圍室內光線會被當做由樣品發出的。當提取背景光譜時,只有反射光線會被阻止進入光譜儀,在這種情況下,提取背景光譜時應該關掉光纖連接的光源,只考慮背景光。作為對比,暗光譜是指在沒有光進入到光譜儀,由檢測器、電路、光學器件等導致檢測器產生的信號。一般情況下,噪聲可以通過一些光譜學平均算法和控制設備溫度來減弱。山西微型光譜儀的價格

MicroTEQ-R1顯微光譜測量系統,采用高精度微區光路平臺,通過加裝于正置顯微鏡光路中的拉曼光譜模塊,實現了共焦拉曼*測量功能。幫助用戶快速的對樣品微觀結構,光譜信息進行測試和分析,較大的降低了微觀測試的復雜程度。系統使用制冷型高性能光纖光譜儀QEPro,在提供高質量信號質量的同時,保證了測試效率。精密光路設計能夠實現1um*級別的聚焦光斑和探測區域,系統可增配低波數模塊,實現75cm-1的探測范圍。*注:使用光纖代替共聚焦系統內的小孔(Pinhole);1um光斑需加配100X物鏡。湖南微型光譜儀是做什么的2011年出現STS,體積雖小,分辨率可達1.5nm! 證明了微型光譜儀是新一代的光學傳感器。

光譜分析作為自然科學分析的重要手段,光譜技術常常用來檢測物體的物理結構、化學成分等指標。傳統光譜分析,都是通過待測物自發光或者與光源的相互作用而進行分析的物體的,從空間維度上看,傳統光譜分析大多是針對一個單點位置。而圖像光譜測量則是結合了光譜技術和成像技術,將光譜分辨能力和圖形分辨能力相結合,造就了空間維度上的面光譜分析,也就是現在的多光譜成像和高光譜成像技術。光譜(Spectrum):是復色光經過色散系統(如棱鏡、光柵)分光后,被色散分離成的單色光,通過成像系統,投射在探測器上成為按波長(或頻率)大小依次排列的圖案,既稱為光學頻譜。海洋光學的光譜儀正是基于這樣的原理設計制造的。光波根據波長不同,又有不同的稱謂:波長處于380和780nm之間的光波稱為可見光,短于380nm的稱之為紫外光;而長于780nm的則為紅外光(紅外光又分為近紅外、中紅外、遠紅外等等)。

光譜儀狹縫尺寸如何影響光學分辨率?單色光源的光學分辨率——測量半峰寬(FWHM)——取決于光柵的刻線密度(mm-1)和入射光學系統的直徑(光纖或狹縫)。配置您的光譜儀時,需要考慮兩個非常重要的權衡:分辨率會隨著光柵開槽密度的增大而增大,但會損失光譜范圍和信號強度;分辨率會隨著狹縫寬度或光纖直徑的減小而增大,但會損失信號強度。如何計算光學分辨率的近似值,單位nm(FWHM)1,取決于光柵的光譜范圍2,根據檢測器像元的數量劃分光柵的光譜范圍。其結果值是離散值離散值(nm/pixel)=光柵的光譜范圍/檢測器像元的數量3,決定于像素分辨率4,計算光學分辨率(nm)。離散值(步驟2)x像素分辨率(步驟3)例子:確定#3光柵和10micron狹縫的USB4000光譜儀的光學分辨率。650nm(#3光柵的光譜范圍)/3648(USB4000的檢測器像元數)=0.18nm/pixelx5.7pixels=1.0nm(FWHM)注意:數值四舍五入至接近的十進制數微型光纖光譜儀優點:速度快、價格低、體積小、重量輕及全譜獲取,且可脫離樣品室測量,用于在線實時檢測。

光譜儀的光學分辨率是指測量曲線的半峰寬(FWHM),它是由光柵刻線密度和入射光口徑(光纖或狹縫)決定的。光分辨率隨著光柵刻線密度的增大而增大,但是增加光柵刻線密度的同時,光譜范圍會隨之降低。光分辨率同樣隨著狹縫寬度或光纖直徑的減少而增大,但減少狹縫寬度或者光纖芯徑的同時,信號強度會降低。光分辨率通過下面的公式計算出來:OR=SR/nxPR,OR=光譜儀的光分辨率(單位:nm),SR=光柵分光范圍(單位:nm),n=檢測器原件的數量(單位:像素),PR=光譜儀和狹縫的像素分辨率(單位:像素)這個比值海洋光學稱之為色散,單位是:納米/像素。這個數值對檢測器和光柵的結合是很重要的。在可見光至近紅外波段,地表物體自身的熱輻射幾乎為零。江蘇微型光譜儀誤差

量子效率是衡量檢測器能夠響應入射光子產生電子的能力。更高的量子效率值意味著檢測器更靈敏。山西微型光譜儀的價格

熒光是指吸收光和后來的發射光是兩個不同的頻率或波長。這通常出現在一個實驗裝置中,一種低波長帶的入射光在一個方向上被吸收,另一種更高波長帶的光在所有方向被發射出。在樣品吸收紫外光(人眼不可見),發射可見光的時候,這種情況更加明顯。樣品分子可以是激發電子,由于入射光子的影響而振動,通過加熱周圍樣品而變成更低的振動狀態,然后電子返回基態,發射比吸收的光子更低能量(更高波長)的光子。熒光可以用于研究一些樣品,因為熒光分子會吸收特定波長的光,發射另一種光。通過已知的入射光波長,根據樣品發出的光譜可以鑒定出樣品的組成。因為熒光發生在分子范疇(通常一種光子入射,一種光子發出),這是一種可以鑒定單分子的光譜技術。山西微型光譜儀的價格

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