商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。色散型光谱仪原理简单,但也存在着相应的缺点。如图6所示,由于色散型光谱系统中引入了狭缝,导致光通量低,而光通量大小直接影响了信息的信噪比。可以通过增加狭缝的宽度来提高光通量,但是狭缝宽度的增加会导致光谱分辨率的下降。因此色散型光谱仪的信噪比与光谱分辨力相互制约,成为其面临的首要问题。同时,由于色散后需要对每个谱线分别测量,使得系统的测量时间加长,这制约了色散光谱仪在动态场景中的应用。滤光片型光谱仪:滤光型光谱仪通常利用干涉滤光片(常见的为法布里-珀罗型)直接滤出需要波段的光,而将不需要波段的光吸收或排出。其基本原理和我们日常所见的彩色相机相同。彩色相机可以认为是一种三通道的多光谱相机,该结构由Bayer在1976年提出,如图7所示,是一种直接在像素前方加工红、绿、蓝三色滤光片阵列的结构。将红绿蓝三原色信息进行组合之后,即可完成对色彩的记录。光谱仪价格表,欢迎咨询上海永汇实业发展有限公司。普陀区测量光谱仪生产厂家
检测器中每个像元可以储存的电子的比较大数目叫做阱深。像元阱深决定了可用于像元单次读出结果或能接收的比较大信号。CCD的动态范围也与阱深刚好成正比。入射光的强度和积分时间决定了每一个像元采集电子的数目。如果入射光产生的电子超出了像元阱深所能承受的范围,像元就会饱和。在测量过程中一定不要让光谱仪出现饱和(甚至没有被用到的任何一段光谱即使光谱的一部分没有被使用),因为这会影响光谱的其余部分。量子效率是衡量检测器能够响应入射光子产生电子的能力。更高的量子效率值意味着检测器更灵敏。检测器的灵敏度对不同波长的入射光有所不同,所以量子效率比较好用曲线表示,而不是用单个量子效率值表示。对于光谱仪,量子效率并不是一个品质因数性能系数,因为它只是决定光谱仪整体性能的其中一个指标。杨浦区测量光谱仪用途光谱仪哪里便宜?欢迎咨询上海永汇实业发展有限公司!
这项工作,归纳起来大体上有如下几个方面。l)应保持空心阴极灯灯窗清洁,不小心被沾污时,可用酒精棉擦拭。2)定期检查供气管路是否漏气。检查时可在可疑处涂一些肥皂水,看是否有气泡产生,千万不能用明火检查漏气。3)在空气压缩机的送气管道上,应安装气水分离器,经常排放气水分离器中集存的冷凝水。冷凝水进入仪器管道会引进喷雾不稳定,进入雾化器会直接影响测定结果。4)经常保持雾室内清洁、排液通畅。测定结束后应继续喷水5~10min,将其中存残的试样溶液冲洗出去。5)燃烧器缝口积存盐类,会使火焰分叉,影响测定结果。遇到这种情况应熄灭火焰,用滤纸插入缝口擦拭,也可以用刀片插入缝口轻轻刮除,必要时可用水冲洗。6)测定溶液应经过过滤或彻底澄清,防止堵塞雾化器。金属雾化器的进样毛细管堵塞时,可用软细金属丝疏通。对玻璃雾化器的进样毛细管堵塞,可用洗耳球从前端吹出堵塞物,也可以用洗耳球从进样端抽气,同时从喷嘴处吹水,洗出堵塞物。
电子空穴对被局部电场分隔开,自由电子储存在像元阱中。光谱仪没法从入射光子产生的电子中分辨出热波动产生的电子,因此在它们在光谱仪的光谱中表现为噪声。在给定温度下,电子空穴对的产生率被称作暗电流。散粒噪声导致暗电流的波动,从而形成暗噪声。因为暗电流是由连续产生的电子空穴对形成的,所以更长的积分时间将导致更多数量的形成暗电流所需的电子产生。CCD的热电冷却能明显降低暗电流和暗噪声,在实践中,高性能的光谱仪通常将温度冷却在暗电流在一次典型积分间隔中是微不足道的程度。用TEC制冷可以大幅度的减低暗电流。光谱仪供应商有哪些?欢迎咨询上海永汇实业发展有限公司!
光进入样品中或光谱仪中可能是准直的,也可能是色散的。准直光是指只包含了平行入射光的光束,而色散光包含了多个入射方向。有些技术(例如吸光度),入射光一定要是准直光,准直光穿透样品,并被另一侧的光谱仪捕捉到。在进行这样的测量时,为了确保海洋光学的光谱仪校准的准确性,准直透镜一定要与两根光纤相连,一根连接光源,一根连接光谱仪。余弦校正器是一个通过光学散射方式捕捉180度视场角内光信号的部件。余弦校正器通常是和光纤配套使用,或者在特定情况下,直接和光谱仪的光纤连接在一起。在测量平面的辐射时,余弦校正器是非常需要的一个配件。暗电流是因为随机热波动提供足够的能量,提升电子穿过带隙,进而形成电子空穴对。光谱仪大概多少钱?欢迎咨询上海永汇实业发展有限公司!虹口区手持光谱仪代理品牌
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随着科技的发展,人类对信息获取的要求越来越高,人们期待能够记录物质发出或反射的全部光信息从而准确的获取目标物的信息。19世纪台黑白照相机就已经问世。这种成像设备只能获取目标物的空间二维信息。后来,出现了彩色相机,可以额外获取红绿蓝(RGB)三个通道的空间信息。此后又出现了彩色摄像机,可以连续的获取目标物的RGB图像,即可认为额外又获得了时间信息。近年来,出现了3D摄像机(3D电影),该设备通过模仿人眼的双目结构,获得两个不同视角的RGB视频,即可认为又获得了光的角度信息。从上述发展历程可以看出,获取更多维度的光信息是成像设备发展史的目标之一[1][2]。,我们的主角“光谱仪”则是额外获得“光谱”信息的新型成像设备,是光学成像系统发展史上的新星。普陀区测量光谱仪生产厂家