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  • 發布時間:2020-03-16 16:20 原文鏈接: 光譜儀的工作原理

       光譜儀工作原理

      光譜分析方法作為一種重要的分析手段,在科研、生產、質控等方面都發揮著大的作用。無論是穿透吸收光譜,還是熒光光譜,拉曼光譜,是獲得單波長輻射手段。由于現代單色儀可具有很寬的光譜范圍(UV-IR),高光譜分辨率(0.001nm),自動波長掃描,完整電腦控制功能,易和其它周邊設備配合為性能自動測試系統,使用電腦自動掃描多光柵光譜儀已成為光譜研究。

       在光譜學應用中,獲得單波長輻射的手段。除了用單色光源(如光譜燈、激光器、發光二極管)、顏色玻璃和干涉濾光片外,大都使用掃描選擇波長的單色儀。當前更多地應用掃描光柵單色儀,在連續的寬波長范圍(白光)選出窄光譜(單色或單波長)輻射。

      當一束復合光線進入光譜儀的入射狹縫,先由光學準直鏡準直成平行光,再通過衍射光柵色散為分開的波長(顏色)。利用不同波長離開光柵的角度不同,由聚焦反射鏡再成像于出射狹縫。通過電腦控制可改變出射波長。

      光柵基礎

      光柵作為重要的分光器件,他的選擇與性能直接影響整個系統性能。為協助用戶選擇,在此做一簡要介紹。

      光柵分為刻劃光柵、復制光柵、全息光柵等。刻劃光柵是用鉆石刻刀在涂有金屬的表面上機械刻劃而成;復制光柵是用母光柵復制而成。典型刻劃光柵和復制光柵的刻槽是三角形。全息光柵是由激光干涉條紋光刻而成。全息通常包括正弦刻槽。刻劃光柵具有衍射效率高的特點,全息光柵光譜,雜散光低,且可作到高光譜分辨率。


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