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- 发布时间
- 2023-09-22 14:53:29
光纤光谱仪使用领域
这些领域包括:颜色科学、化学计量学、光度学和色度学、环境科学、遥感科学、气象学和环保以及新能源领域。
光谱仪的设计和制造是一门有着悠久历史的技术。从牛顿用三棱镜从太阳光中分出各个单色光以来,光谱仪的设计和制造技术不断发展。在上世纪九十年代以来,微电子技术和小型话技术的革命给这门历史悠久的技术带来了新的活力。光纤光谱仪使用了新型传感器以及小型化的技术,减小了光谱仪的尺寸和体积、提高了测量速度、增强了仪器的稳定性。同时,由于采用了光纤导光,简化了光路搭建的难度。这些技术进步使光谱仪走出了传统的实验室,逐步应用于工业在线分析等等以往所不能想象的地方。
光纤光谱仪的组成
光栅
光栅的选择取决于光谱范围以及分辨率的要求。对于光纤光谱仪而言,光谱范围通常在200nm-2200nm之间。由于要求比较高的分辨率就很难得到较宽的光谱范围;同时分辨率要求越高,其光通量就会偏少。对于较低分辨率和较宽光谱范围的要求,300线/mm的光栅是通常的选择。如果要求比较高的光谱分辨率,可以通过选择3600线/mm的光栅,或者选择更多像素分辨率的探测器来实现。
狭缝
较窄的狭缝可以提高分辨率,但光通量较小;另一方面,拉曼小型光纤光谱仪采购,较宽的狭缝可以增加灵敏度,但会损失掉分辨率。在不同的应用要求中,选择合适的狭缝宽度以便优化整个试验结果。
探测器
探测器在某些方面决定了光纤光谱仪的分辨率和灵敏度,探测器上的光敏感区原则上是有限的,它被划分为许多小像素用于高分辨率或划分为较少但较大的像素用于高敏感度。通常背感光的CCD探测器灵敏度要更好一些,因此可以某个程度在不灵敏度的情况下获得更好的分辨率。
滤光片
由于光谱本身的多级衍射影响,采用滤光片可以降低多级衍射的干扰。和常规光谱仪不同的是,光纤光谱仪是在探测器上镀膜实现,此部分功能在出厂时需要安装就位。同时此镀膜还具有抗反射的功能,提高系统的信噪比。
1、发射光谱测量
发射光谱测量可以用不一样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/近红外波长范围内测量。
针对发射光谱的测量,光谱仪可以配置成波长范围从200-400nm或350-1100nm,或组合起来实现紫外/可见200-1100nm,通用型小型光纤光谱仪采购,并可以在美国海洋光学公司的定标实验室里进行辐射定标。定标后的实验布局不可以改变,如光纤和匀光器都不可以更改。
2、LED测量
比较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。该系统可以用卤素灯进行定标(LS-1-CAL-INT),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,并实现辐射量的测量。所测光源的光谱发光强度还可以用μW/cm2/nm来计算、显示并存储。另外的窗口还可以显示大约10个参数:辐射量μW/cm2,μJ/cm2,μW或μJ;光通量lux或lumen,色轴X,Y,拉曼小型光纤光谱仪采购,Z,x,y,z,u,合肥小型光纤光谱仪采购,v和色温。
3、薄膜厚度测量
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10nm-50μm,分辨率为1nm。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也需要测量膜层厚度。