商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。随着Bayer滤波器阵列彩色相机的发展,产生单像素级尺寸的谱滤波片成为可能。如图8(a)所示,通过增加滤光片的数量这一简单步骤,即可将彩色相机推广到光谱仪。这样的光谱仪的优点是非常紧凑,便于携带且鲁棒性性强。但其主要缺点在于,制造这种像素级的滤光片是十分困难的,每个滤光片的尺寸都要分毫不差,并且滤光片与探测器像素之间要配准。这不仅使得此种光谱仪成本极高,而且一旦系统装备好,无二次调整可能性(不能够随便地改变光谱范围或者分辨力了)。干涉型光谱仪:1880年,迈克尔逊(Michelson)发明了迈克尔逊干涉仪,之后,瑞利意识到通过傅里叶变换,可以从干涉仪所产生的干涉图得到其光谱信息[1],干涉光谱学便慢慢发展起来。1949年,英国科学家PeterFellgett次通过傅里叶积分变换的形式从实验测量的干涉图中获得光谱图。光谱仪大概多少钱?欢迎咨询上海永汇。徐汇区智能光谱仪调试
原子吸收光谱法:9原子吸收分光光度计的使用与维护9.1实验室环境安装原子吸收分光光度计的实验室应远离剧烈的振动源和强烈的电磁辐射源。室内温度应保持在10~35℃之间,并保证室温不在短时间内发生大幅度变化。室内相对湿度应小于85%。实验室墙壁应做刷漆、贴纸等防尘处理。采用石墨炉法进行痕量分析时,室内应以正压送风,送入的空气应作除尘处理。实验室不能同时用作化学处理间。安放仪器的工作台应坚固稳定,能长期承重不变形。为防振防腐,台面上应铺设橡皮板或塑胶板。为防止有害气体在室内扩散,应在原子化器上方位置安装局部强制排风罩。排凤罩下口尺寸一般为350X300mm,其下口距仪器顶面以300~400mm为宜。风机的排风量不宜过大,否则会引起火焰飘动,影响测定的稳定性;风量过小,排风效果不好。根据经验,以手能在风口处明显感觉出气体流动为宜。实验室内应具备220V电源。使用石墨炉时应具备380V电源。如果电网电压波动较大,应另行配备稳压器。使用石墨炉时,室内应具备上、下水设施。用自来水作石墨炉冷却水时,水压不应低于0.15MPa。火焰法使用的乙炔、液化石油气等燃气钢瓶应放在距离不远、出入方便的其它房间内。静安区专注光谱仪生产厂家光谱仪哪里有?欢迎咨询上海永汇实业发展有限公司!
原子吸收光谱法:2.原子化过程原子化。在高温下,把被测元素的氧化物或其他类型物热解和还原(主要的)成自由原子蒸气。2.3氢化物发生法在酸性介质中,以硼氢化钾(KBH4)作为还原剂,使锗、锡、铅、砷、锑、铋、硒和碲还原生成共价分子型氢化物的气体,然后将这种气体引入火焰或加热的石英管中,进行原子化。AsCl3+4KBH4+HCl+8H2O=AsH3↑+4KC1+4HBO2+13H2↑火焰的种类原子吸收光谱分析中常用的火焰有:空气-乙炔、空气-煤气(丙烷)和一氧化二氮-乙炔等火焰。(1)空气-乙炔。这是常用的火焰。此焰温度高(2300℃),乙炔在燃烧过程中产生的半分解物C*、CO*、CH*等活性基团,构成强还原气氛,特别是富燃火焰,具有较好的原子化能力。用这种火焰可测定约35种元素。(2)空气-煤气(丙烷)。此焰燃烧速度慢、安全、温度较低(1840~1925℃),火焰稳定透明。火焰背景低,适用于易离解和干扰较少的元素,但化学干扰多。
光谱仪(Spectroscope)是将成分复杂的光分解为光谱线的科学仪器,由棱镜或衍射光栅等构成,利用光谱仪可测量物体表面反射的光线。阳光中的七色光是肉眼能分的部分(可见光),但若通过光谱仪将阳光分解,按波长排列,可见光只占光谱中很小的范围,其余都是肉眼无法分辨的光谱,如红外线、微波、紫外线、X射线等等。通过光谱仪对光信息的抓取、以照相底片显影,或电脑化自动显示数值仪器显示和分析,从而测知物品中含有何种元素。这种技术被地应用于空气污染、水污染、食品卫生、金属工业等的检测中。光谱仪费用哪家便宜?欢迎咨询上海永汇实业发展有限公司!
想要获得完整的信噪比与信号图,画出计算得到的SNRρ值(噪声)和Sρ–Dρ值(信号)。这将涵盖了一个很宽的峰值范围(从光谱暗状态到近乎饱和)。因为所有的像元都有相同的响应曲线,所以信噪比和信号图的数据可以来自不同的像元。因为在信号大值的时候,光子噪声是主要的噪声来源,故理想的光谱图应该与y=√x的图形相似。请注意,应用不同类型的信号平均方法可以提高信噪比。在基于时间的信号平均时,信噪比将以光谱扫描次数的平方根增加。光谱仪哪家靠谱?欢迎咨询上海永汇实业发展有限公司!浙江台式光谱仪用途
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由于近红外光在常规光纤中有良好的传输特性,且其仪器较简单、分析速度快、非破坏性和样品制备量小、几乎适合各类样品(液体、粘稠体、涂层、粉末和固体)分析、多组分多通道同时测定等特点,成为在线分析仪表中的一枝奇葩。光谱学测量的基础是测量光辐射与波长的对应关系。一般来说,光谱学测量的直接结果是由很多个离散的点构成曲线,每个点的横坐标(X轴)是波长,纵坐标(Y轴)是在这个波长处的强度。因此,一个光谱仪的性能,可以粗略地分为下面几个大类:1.波长范围(在X轴上的可以测量的范围);2.波长分辨率(在X轴上可以分辨到什么程度的信号变化);3.噪声等效功率和动态范围(在Y轴上可以测量的范围);4.灵敏度与信噪比(在Y轴上可以分辨到什么程度的信号变化);5.杂散光与稳定性(信号的测量是否可靠?是否可重现);6.采样速度和时序精度(一秒钟可以采集多少个完整的光谱?采集光谱的时刻是否精确?)徐汇区智能光谱仪调试