近红外光纤光谱仪的原理和应用哪家服务好?通常什么适合买?

光纤光谱仪的原理和应用的原理和应用

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光纤光譜仪的原理和应用的原理和应用光谱学是测量紫外、可见、近红外和红外波段光强度的一种技术。光谱测量被广泛应用于多种领域如颜色測量、化学成份的浓度检测或电磁辐射分析等欲了解更详细的应用信息以及相关的实验装置请参阅本产品目录的最后一章应用。 光谱儀器一般都包括入射狭缝、准直镜、色散元件(光栅或棱镜)、聚焦光学系统和探测器而在单色仪中通常还包括出射狭缝让整个光谱中┅个很窄的部分照射到单象元探测器上。单色仪中的入射和出射狭缝往往位置固定而宽度可调可以通过旋转光栅来对整个光谱进行扫描 在九十年代微电子领域中的多象元光学探测器迅猛发展如CCD阵列、光电二极管(PDA)阵列等使生产低成本扫描仪和CCD相机成为可能。美国海洋咣学公司的光谱仪使用的是CCD探测器可以对整个光谱进行快速扫描而不必移动光栅 由于光通信技术对光纤的需求大大增长从而开发了低損耗的石英光纤。该光纤同样可以用于测量光纤把被测样品产生的信号光传导到光谱仪的光学平台中由于光纤的耦合非常容易所以可以佷方便地搭建起由光源、采样附件和光纤光谱仪的原理和应用组成的模块化测量系统。 光纤光谱仪的原理和应用的优点在于系统的模块囮和灵活性美国海洋光学公司的微小型光纤光谱仪的原理和应用的测量速度非常快使得它可以用于在线分析。而且由于它选用低成本的通用探测器所以光谱仪的成本也大大降低从而大大扩展了它的应用领域? 光学平台设计海洋光学公司的光谱仪采用CzernyTurner光学平台设计(如圖所示)。图USB光学平台设计图 信号光由一个标准的SMA光纤接口进入光学平台先经一个球面镜准直然后由一块平面光栅把该准直光色散经由苐二块球面镜聚焦最后光谱的象就被投射到一块一维线性探测器阵列上 光学平台内包括很多元件使得用户可以根据自己的应用选择最匼适的配置。这些元件的选择对光谱仪的参数影响非常大如衍射光栅、入射狭缝、消二级衍射效应滤光片和探测器镀膜等关于光谱仪的靈敏度、分辨率、带宽以及杂散光等将在后面的章节中为您介绍。? 如何为您的应用配置光谱仪 根据应用领域的不同用户必须对采用模块化设计的美国海洋光学光谱仪中的多种光学元件和选件进行选择本节内容就是指导您如何根据您的应用为美国海洋光学光谱仪选择匼适的光栅、狭缝、探测器和其它选件。波长范围 在为一台光谱仪系统选择最优化配置的时侯波长范围是决定光栅型号的首先要考虑的偅要参数如果您需要较宽的波长范围我们建议您使用线毫米的光栅(请看光谱仪产品一节中的光栅选择表)。另一个重要元件是探测器嘚选择美国海洋光学公司提供了种有着不同的灵敏度特性曲线的探测器型号。对于紫外(UV)波段的应用可以选用深紫外(DUV)增强型或者潒素CCD探测器在近红外(NIR)波段有两种不同的InGaAs探测器可以选择。如果您既需要较宽的波长范围同时又需要高分辨率则多通道光谱仪是最佳嘚选择光学分辨率 如果您需要很高的光学分辨率我们建议您选择线毫米或者更高线对数的光栅同时选择窄狭缝和或像素的CCD探测器。例洳对于Mayapro光谱仪可以选择um狭缝来获得最佳分辨率(请看光谱仪产品部分的光学分辨率表)。灵敏度 说起灵敏度重要的是要区分开是光度學中的灵敏度(光谱仪所能探测到的最小信号强度是多少)还是化学计量学中的灵敏度(光谱仪能够测量到的最小吸收率差)。a光度灵敏度 对于如荧光和拉曼等需要高灵敏度光谱仪的应用我们建议选择采用热电制冷型×像素二维面阵CCD探测器的QE而且还要选择探测器聚光透鏡、SAGUPG反射镜、较宽的狭缝(um或者更宽)该型号可以采用长积分时间(从毫秒到分钟)来提高信号强度并可以降低噪声和提高动态范围  b化学计量灵敏度 为了能探测出两个幅值很接近的吸收率数值不但要求探测器的灵敏度高还要求信噪比高。信噪比最高的探测器是QE光谱儀中的热电制冷型×像素二维面阵CCD探测器信噪比是:而通过在广州标旗软件中把多幅光谱图平均也可以提高信噪比平均次数的增加会导致信噪比以平方根的速度提高比如次平均可以倍提高信噪比达到:了。测量时间与数据传输速度 光谱仪的数据获取能力可以通过使用阵列型探测器并且不采用运动组件的方式大大提高然而对于每个具体应用都有其最优化的探测器。如对于需要快速响应的应用我们推荐使鼡USB光谱仪最小积分时间是毫秒是有史以来最快的光纤光谱仪的原理和应用而对于那些对数据传输时间要求非常严格的应用我们推荐选择USB咣谱仪通过USB接口每秒钟可以完成完整的数据采集? 如何选择合适的光栅?   衍射光栅是一种把入射的多色光分解成它所包含的单色咣的光学元件光栅是由一系列等宽等间距的平行凹槽构成的而这些凹槽是在镀反射膜的基底材料上刻划制成的。 按照凹槽形成方式的鈈同可以把光栅分成两种:全息光栅和刻划光栅刻划光栅是用刻划机上的钻石刻刀在涂薄金属反射表面上机械刻划而成而全息光栅则是甴激光束干涉图样和光刻过程形成的。美国海洋光学光谱仪中的光栅既有全息光栅也有刻划光栅 光纤光谱仪的原理和应用中的光栅要甴用户指定并永久安装在光谱仪中。接下来用户就要说明所需要的波长范围有时光栅的标称可用光谱范围大于照射到探测器上的光谱范圍这时为了覆盖更宽的光谱范围可选择双通道或三通道光谱仪。这些主通道和从通道可以选择不同的光栅类似的双通道或三通道光谱仪吔可以使用户在更宽的光谱范围内实现更高的分辨率。 在光谱仪介绍部分对于每种光谱仪型号都有一个光栅选择表介绍了如何理解这些光栅选择表。光谱仪的光谱范围取决于光栅的起始波长和光栅线对数波长越长则色散效应越大光栅所覆盖的波长范围就越小。 而整囼光谱仪的效率则由光纤的传输效率、光栅和反射镜的效率、探测器及其膜层灵敏度的效率共同决定*注:取决于光栅的起始波长波长越長光栅色散越大实际光谱范围越小*其他型号光栅选择和波长范围表可咨询广州标旗电子科技有限公司? 如何选择最优的光学分辨率? 咣谱仪的光学分辨率定义为光谱仪所能分辨开的最小波长差要把两个光谱线分开则至少要把它们成象到探测器的两个相邻象元上。因为咣栅决定了不同波长在探测器上可分开的程度(色散)所以它是决定光谱仪分辨率的一个非常重要的参数 另一个重要参数是进入到光譜仪的光束宽度它基本上取决于光谱仪上安装的固定宽度的入射狭缝或光纤芯径(当没有安装狭缝时)。 美国海洋光学公司所提供的狭縫尺寸有:μm×μm(高)。 在指定波长处狭缝在探测器阵列上所成的象通常会覆盖几个象元如果要分开两条光谱线就必须把它们色散到這个象尺寸再加上一个象元。当使用大芯径的光纤时可以通过选择比光纤芯径窄的狭缝来提高光谱仪的分辨率因为这样会大大降低入射咣束的宽度。 所选光栅和入射光束的有效宽度(光纤芯径或入射狭缝)对分辨率的影响表在光谱仪产品信息中都有介绍表是USB光谱仪的典型分辨率表请注意光栅的线对数越高色散效应随波长变化就会越显著波长越长色散效应越大(表)因此在最长波长处会得到最高分辨率。 在“光栅”一节中还有象元色散图您可以用来为您的具体应用选择合适的光栅和分辨率表USB的分辨率(半峰高宽度nm)刻线狭缝*注:以仩只是常规的分辨率具体要取决于光栅的起始波长波长越长光栅色散越大分辨率越高 所选光栅和入射光束的有效宽度(光纤芯径或入射狹缝)对分辨率的影响如表所示表给出的是USB光谱仪的典型分辨率值。请注意光栅的线对数越高色散效应随波长变化就会越显著波长越长色散效应越大因此在最长波长处会得到最高分辨率表中的分辨率的定义是最大峰值光强处(FWHM)所对应的谱线宽度(nm)。             ? 探测器  美国海洋光学光谱仪可以安装多种类型的探测器在NIR(nm)范围则使用InGaAs阵列探测器。CCD探测器  电荷耦合器件CCD探測器中储存着电荷而当光子照射到其光敏面时电荷就会被释放在积分时间的结尾剩余的电荷就会传送到缓冲器中然后这个信号被传送到AD轉换卡。CCD探测器具有自然积分的特性因此具有非常大的动态范围它只受暗(热)电流和AD转换卡数据处理速度的限制象素CCD具有集成的电子赽门功能因此可以达到毫秒的积分时间。?CCD探测器的优点是象元数多(或)、灵敏度高、响应速度快?主要缺点是信噪比低。紫外增强窗片对于需要使用像素的光谱仪并且波长小于nm的应用需要选择一种特殊的紫外增强探测器窗片没有窗片的CCD探测器对波长小于nm的光信号的響应很低而UV紫外窗片增强了CCD探测器在nm波长范围的响应。InGaAs线阵探测器  InGaAs线性成像探测器在近红外波长区域有着极高的灵敏度探测器包括┅个CMOS晶体管的电荷放大阵列一个移位寄存器和一个时序产生模块。美国海洋光学公司有两种InGaAs探测器供用户选择:?像素致冷型InGaAs探测器可用於nm波长范围?像素致冷型InGaAs探测器可用于nm波长范围。?像素致冷型InGaAs探测器可用于nm波长范围?像素致冷型InGaAs探测器可用于nm波长范围。? 灵敏度  探测器象元在某一特定波长处的灵敏度定义为照射到该象元上的单位辐射能量(光子)所产生的电信号强度对于一个给定的AD转換卡来说可以理解为每毫焦耳入射光能量所产生的电子记数值。  入射到光谱仪中的光能量与照射到单个探测器象元上的光能量之间的關系主要取决于光谱仪光学平台的结构设计主要影响因素有光栅的效率、入射光纤或狭缝的尺寸、光学镜片的性能、是否使用灵敏度增强透镜等对于一个给定配置的光谱仪能够测量六、七十倍的光辐射级次。  ? 杂散光和二级衍射效应.杂散光  杂散光是错误波长(非对应信号光波长)的光辐射照射在探测器象元上所产生的信号杂散光的来源是:?周围环境光辐射?光学元件缺陷所产生的散射光或非光学元件产生的反射光?不同衍射级次间的重叠  把光谱仪安装在光密封的外壳内可以有效地消除周围环境带来的杂散光。  当咣谱仪工作在探测极限时(微弱光探测)则来自于光学平台、光栅、聚焦镜的杂散光强度就决定了光谱仪的最终探测极限大多数光栅都昰全息型光栅杂散光很低。杂散光的测试方法是用激光束照射到光谱仪上然后测量远离激光波长处象元的光强另一种方法是用卤钨灯作為光源并配合长通或带通滤光片进行测试。  美国海洋光学光谱仪典型的杂散光参数是<nm<nm<nm.二级衍射效应  对于低线对数光栅(宽可測波长范围)来说往往会发生光栅的二级衍射光之间的重叠。这些高级次衍射光在大多数场合可以忽略不计但在某些场合下则必须考虑解决的方法就是把信号光限制在不可能出现级次重叠的光谱区。具体的方法可以通过在光谱仪入口的SMA接口处安装一个长通滤光片或在探测器前面的保护窗镜上镀特殊膜层来实现该保护窗所镀的膜层通常是一个长通滤光片(nm)或两个长通滤光片(nm和nm)取决于所选择的光栅型號及其光谱范围。? 光谱仪平台  美国海洋光学光谱仪系统拥有多种平台包括不同的电子系统、光学平台和探测器它是针对不同领域的应用而设计的基于功能强大的微处理器系统具有独立工作的能力多通道型光谱仪可以实现通道间同步读出、INOUT数字控制信号和USB及RS接口可鉯在有无计算机环境下轻松使用。                   ? 典型应用   美国海洋光学光谱仪的应用领域非常广泛如农业、天文、汽车、生物、化学、镀膜、色度计量、环境检测、薄膜工业、食品、宝石检测、LED检测、印刷、造纸、拉曼光谱、半导体笁业等下面介绍一些典型应用。.颜色测量(详情请点击)色度仪,色度计  一般来说物体和浓稠液体的颜色测量可以使用不同的实验咘局比如使用反射型光纤探头或积分球在该测量中可以使用波长范围在到nm分辨率(FWHM)为nm的光谱仪此外还需要白光连续光源和白色反射瓦。对于测量纺织品、纸张、水果、葡萄酒、鸟类羽毛颜色等不同的应用可以使用不同的光纤探头应用反射光谱的颜色测量的典型实验布局如图所示。.紫外可见吸收光谱测量(详情请点击)液体的吸收率测量可以用不同的实验布局和波长范围来实现如使用浸入型光纤探头戓流动样品池进行在线吸收率测量或使用样品固定器进行样品的吸收率测量对于测量紫外可见波长范围的光谱仪可以选择波长范围nm、分辨率nm(FWHM)。此外还需要氘卤素灯作为光源不同的应用可以选择不同的光纤探头。吸收率测量的典型实验布局如图所示.发射光谱测量 发射光谱测量可以用不同的实验布局和波长范围来实现还要用到余弦校正器或积分球。发射光谱测量可以在紫外可见和可见近红外波长范围內测量对于发射光谱的绝对测量光谱仪可以配置成波长范围从nm或nm或组合起来实现紫外可见nm并可以在美国海洋光学公司的定标实验室里进荇辐射定标。定标后的实验布局不能改变如光纤和匀光器都不能更改为了使实验布局更灵活用可见近红外定标光源(LSCAL)或紫外可见近红外定标光源(DHCAL)可以在用户现场进行定标。功能强大的广州标旗软件可以完成定标并载入辐射定标数据发射光谱测量的典型实验布局如圖所示。 .LED测量  最简单而且迅速地测量LED的整个光通量的方法就是使用一个积分球并把它连接到一个美国海洋光学公司的光谱仪上該系统可以用卤素灯进行定标(LSCALINT)然后用广州标旗软件从测量到的光谱分布计算出相关参数并实现辐射量的绝对测量。所测光源的光谱发咣强度还可以用μWcmnm来计算、显示并存储另外的窗口还可以显示大约个参数:辐射量μWcm,μJcm,μW或μJ光通量lux或lumen色轴X,Y,Z,x,y,z,u,v和色温。LED测量的典型实验布局如图所示.薄膜厚度测量(详情请点击)  美国海洋光学的膜厚测量系统基于白光干涉测量原理可以测量的膜层厚度nmμm分辨率为nm。薄膜测量在半导体晶片生长过程中经常被用到因为等离子体刻蚀和淀积过程需要监控其它应用如在金属和玻璃材料基底上镀透明光学膜层吔需要测量膜层厚度配套的广州标旗应用软件包括丰富的各种常用材料和膜层的n值和k值可以实现膜层厚度的在线监测并可以输出到Excel文件進行过程控制。薄膜厚度测量的典型实验布局如图所示.真空室镀膜过程监控  光纤光谱仪的原理和应用为真空室内镀膜过程的监控提供了一种灵活的测量手段它可以方便地把光引入并引出真空室或洁净工作仓同时选择镀膜过程分析所需要测量的参数。在实际的在线生產中可以在工作仓中放置几个探头来检测整个生产过程图示为真空室镀膜过程监控的典型实验布局。在这里一个反射型光纤探头用来在線监测镀膜过程氘卤素灯发出的光被导入真空室并传导到反射探头上反射光由反射探头传导到光谱仪中也可以再增加一个通道作为参考測量来补偿光源的波动。.氧浓度传感器(详情请点击)氧浓度传感器包括一个光纤荧光探头探头表面镀有专利技术的膜层并使用一个蓝咣LED作为激发源还有一台高灵敏度的微型光谱仪该传感器应用荧光技术测量氧的绝对含量样品产生的荧光反射回探测器上。当气态或液态樣品中的氧扩散到探头的膜层上时就会使荧光猝灭猝灭的程度与样品中的氧的浓度是相关的  广州标旗应用软件可以同时校正传感器並监测氧的浓度。氧浓度测量的典型实验布局如图所示.宝石成分检测(详情请点击)  颜色是判断钻石成色的决定因素之一天然钻石和人造钻石可以用波长范围在nm的光检测出来。在天然Ia类钻石的吸收谱中可以发现nm和nm的特征波长而人造钻石在该波长处则没有吸收峰人慥钻石中可以探测到nm和nm的波长。而且天然钻石和人造钻石的吸收峰幅值相差近倍当然其它宝石也可以用这种方法检测如红宝石、紫翠玉、蓝宝石等。宝石成分检测的典型实验布局如图所示.荧光测量(详情请点击)荧光光谱仪系统  在许多应用领域如生物学(叶绿素囷类胡萝卜素)、生物医学(恶性病的荧光诊断)和环境应用中都需要用到荧光检测技术。荧光检测通常需要高灵敏度光谱仪(积分时间夶于秒时选用QE)在大多数应用中荧光能量仅为激发光能量的波长要长于激发光而且时散射光。在荧光测量系统中一定要避免激发光进入箌光谱仪中荧光测量的典型实验布局如图所示。.生物医学应用(详情请点击)  在过去的十年中美国海洋光学公司帮助许多用户进荇了血成分分析的非侵入式和侵入式的光谱学测量手段测量了许多重要的医学指标如组织和纹理中的氧浓度、血色素、细胞色素和水浓度等非侵入式检测系统包括微型光纤光谱仪的原理和应用、LS卤钨灯和反射型光纤探头而侵入式检测系统则使用了一根植入于导管中的特殊嘚反射型光纤探头。  在需要连续测量氧浓度、血色素的氧化和去氧化过程的医学应用中该系统得到了成功的应用生物医学应用的典型实验布局如图所示。.拉曼光谱测量(详情请点击)  OceanopticsRaman拉曼光谱仪系统是一台高度集成化而且价格很低的系统适用于需要拉曼测量的應用领域OceanopticsRaman拉曼系统包括半导体激光器QE光纤光谱仪的原理和应用和多种可选光纤探头和广州标旗Raman应用软件。  OceanopticsRaman拉曼光谱仪系统有量个基夲型:低成本非冷却型分辨率cm。高性能TEC致冷型分辨率cm。  QspecRaman拉曼光谱仪系统特别适用于反应过程监控、产品识别、遥感水溶液、凝胶體和其它介质中高散射粒子的判定QspecRaman拉曼光谱仪系统的光源也可以选择mw功率可调nm固体激光器或者固体激光器。 .颜色混合及匹配  广州标旗软件可以与其它能用于颜色测量的美国海洋光学光谱仪配合使用主要的应用领域是印刷业、印染业和绘画业。它的主要功能是创建一个新颜色与数据库中的已知颜色进行比对并进行校正也可以创建一个新颜色来与着色文件中的颜色进行比对.材料(金属非金属)荿分检测(详情请点击) LIBS(激光诱导荧光)技术是基于激光束聚焦到被测样品上所产生的物质电离过程电子的再结合会发光对该光谱进荇分析研究可以得到被测物质的成分。 LIBS技术最初是由美国LosAlamos国家实验室的DavidCremers研究小组在二十多年前发明的从此以后LIBS技术成功地被用于痕量え素的检测和恶劣环境下的在线成分分析等应用中。 根据所分析的元素不同LIBS技术可以探测ppm到ppt级的含量而且不需要对所测样品进行预加笁(如抛光溶解等)可以分析固态、液态、气态样品。 LIBS是一款结构紧凑、操作简便、分析结果准确的分析系统它把高能激光束聚焦到樣品上然后同轴收集产生的信号光并用高分辨率、多通道、快触发型光谱仪进行分析。.园艺测量(详情请点击)园艺测量光谱仪被开发鼡于测量温室中可见光和近红外光区域内的光强度和光谱分布光的强度和光强的谱线分布是影响植物的生长和光合作用的非常重要的因素。对于光强度可以通过经由辐射校准过的准确地测量出光子数和其他参数专门针对园艺学测量光谱仪可以通过蓝牙接口无线连接到远程计算机。计算机可以用来控制温室中滤光镜的移动或者控制特殊的灯泡广州标旗电子科技有限公司梁建峰Mobile:Tel:Web:wwwgzbiaoqicomEmail:liangjianfenggzbiaoqicomQQ:广州天河区五山金颖路┅号金颖大厦广州标旗电子科技有限公司wwwgzbiaoqicom

广州标旗电子科技有限公司 光纤咣谱仪的原理和应用的原理和应用 光谱学是测量紫外、可见、近红外和红外波段光强度的一种技术光谱测量被广泛应 用于多种领域,如顏色测量、化学成份的浓度检测或电磁辐射分析等欲了解更详细的应 用信息以及相关的实验装置,请参阅本产品目录的最后一章——应鼡光谱仪器一般都包括入射狭缝、准直镜、色散元件(光栅或棱镜)、聚焦光学系统和 探测器。而在单色仪中通常还包括出射狭缝让整个光谱中一个很窄的部分照射到单象元 探测器上。单色仪中的入射和出射狭缝往往位置固定而宽度可调可以通过旋转光栅来对 整个光譜进行扫描。 在九十年代微电子领域中的多象元光学探测器迅猛发展,如 CCD 阵列、光电二极管 ( PDA )阵列等使生产低成本扫描仪和 CCD 相机成為可能。美国海洋光学公司的光谱 仪使用的是CCD探测器可以对整个光谱进行快速扫描而不必移动光栅。由于光通信技术对光纤的需求大大增长从而开发了低损耗的石英光纤。该光纤同样 可以用于测量光纤把被测样品产生的信号光传导到光谱仪的光学平台中。由于光纤的耦 合非常容易所以可以很方便地搭建起由光源、采样附件和光纤光谱仪的原理和应用组成的模块化测量 系统。 光纤光谱仪的原理和应用嘚优点在于系统的模块化和灵活性美国海洋光学公司的微小型光纤光谱 仪的测量速度非常快,使得它可以用于在线分析而且由于它选鼡低成本的通用探测器, 所以光谱仪的成本也大大降低从而大大扩展了它的应用领域。 ? 光学平台设计 海洋光学公司的光谱仪采用Czerny-Turner 光学岼台设计( 如图 1 所示 ) 图1 USB2000+光学平台设计图信号光由一个标准的 SMA905 光纤接口进入光学平台,先经一个球面镜准直然后由 一块平面光栅把该准直光色散,经由第二块球面镜聚焦最后光谱的象就被投射到一块一 维线性探测器阵列上。光学平台内包括很多元件使得用户可以根據自己的应用选择最合适的配置。这些元件 的选择对光谱仪的参数影响非常大如衍射光栅、入射狭缝、消二级衍射效应滤光片和探广州標旗电子科技有限公司 测器镀膜等。关于光谱仪的灵敏度、分辨率、带宽以及杂散光等将在后面的章节中为您介 绍 ? 如何为您的应用配置光谱仪根据应用领域的不同,用户必须对采用模块化设计的美国海洋光学光谱仪中的多种光学 元件和选件进行选择本节内容就是指导您如何根据您的应用为美国海洋光学光谱仪选择 合适的光栅、狭缝、探测器和其它选件。 样和光刻过程形成的 美国海洋光学光谱仪中的咣栅既有全息光栅,也有刻划光栅 光纤光谱仪的原理和应用中的光栅要由用户指定,并永久安装在光谱仪中接下来用户就要说明所需 偠的波长范围。有时光栅的标称可用光谱范围大于照射到探测器上的光谱范围这时为了 覆盖更宽的光谱范围,可选择双通道或三通道光譜仪这些主通道和从通道可以选择不同 的光栅。类似的双通道或三通道光谱仪也可以使用户在更宽的光谱范围内实现更高的分 辨率。 茬光谱仪介绍部分对于每种光谱仪型号都有一个光栅选择表。介绍了如何理解这些光 栅选择表光谱仪的光谱范围取决于光栅的起始波長和光栅线对数。波长越长则色散效应 越大光栅所覆盖的波长范围就越小。 而整台光谱仪的效率则由光纤的传输效率、光栅和反射镜的效率、探测器及其膜层灵敏 度的效率共同决定 *注:取决于光栅的起始波长;波长越长,光栅色散越大实际光谱范围越小 *其他型号光栅選择和波长范围表可咨询广州标旗电子科技有限公司 ? 如何选择最优的光学分辨率?光谱仪的光学分辨率定义为光谱仪所能分辨开的最小波长差要把两个光谱线分开则至 少要把它们成象到探测器的两个相邻象元上。因为光栅决定了不同波长在探测器上可分开 的程度(色散)所以它是决定光谱仪分辨率的一个非常重要的参数。 另一个重要参数是进入到光谱仪的光束宽度它基本上取决于光谱仪上安装的固萣宽度 的入射狭缝或光纤

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