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二手光谱仪的光源特点和透射率效率
发表时间:2018/12/21 14:59:13  |  点击率:10087

光谱仪又称分光仪,广泛为认知的为直读光谱仪。以光电倍增管等光探测器测量谱线不同波长位置强度的装置。它由一个入射狭缝,一个色散系统,一个成像系统和一个或多个出射狭缝组成。以色散元件将辐射源的电磁辐射分离出所需要的波长或波长区域,并在选定的波长上(或扫描某一波段)进行强度测定。

  光源作为原子发射光谱仪主要部件之一,是决定光谱分析灵敏度和准确度的重要因素,它分为电弧光源、火花光源以及近年发展的电感耦合等离子体光源和辉光放电光源。

   二手原子发射光谱仪由光源、分光系统、检测系统和数据处理系统四个部分组成。而光源是光谱仪检测最主要的部分之一,光源的作用是提供样品蒸发和激发所需的能量。它先把样品中的组分蒸发、离解成气态原子,然后再使原子的外层电子激发产生光辐射。光源是决定光谱分析灵敏度和准确度的重要因素,它分为电弧光源、火花光源以及近年发展的电感耦合等离子体光源和辉光放电光源。  

  在天文学中,恒星分类是根据恒星的光谱特征来对恒星进行分类的。来自恒星的电磁辐射需要通过用棱镜或衍射光栅分成光谱来分析,该光谱表现出散布具有光谱线的彩虹色。每一条线表示一种特定的化学元素或分子,线强度表示为该元素的丰度。不同光谱线的强度主要随光球的温度而变化,不过在某些情况下会存在元素丰度的差异。恒星的光谱类是一个简短的代码,主要解释了电离状态,以及给出光球温度的客观测量。  

  光谱成像技术的分类标准多种多样,按不同的分光方式,可以分为色散型和干涉型等光谱成像技术。色散型光谱成像技术和干涉型光谱成像技术都是通过推扫或摆扫的方式获得目标的二维空间信息和一维光谱信息,对平台的稳定性要求很高,且在同一次曝光中获取所有谱段的光谱信息。采用滤光片的光谱成像方案,无论是采用多个滤光片并行获取多个波长的图像信息,还是采用依次切换滤光片的方式,都需要根据系统的光谱响应来设置合适的曝光时间,从而获得最大的信噪比。

      二手光谱仪的透射率或它的效率可用辅助单色仪装置来测定。在可见和近紫外实现这些测量没有任何困难。测量通过第一个单色仪的光通量,紧接着测量通过两个单色仪的光通量,以这种方式来确定第二个单色仪的透射率。绝对测量需要知道单色仪的绝对透射率:对于相对测量,以各种波长处的相对单位可以测量透射率。真空紫外线的这些测量有相当大的实验困难,因此通常使用辅助单色仪。在各种入射角的情况下分别测量衍射光栅的效率。在许多实验步骤中已成功地避免了校准上的困难。曾经研究过光栅效率与波长、入射角、镀层厚度、镀层材料以及其它因素的关系。所有这些测量都指出,在许多情况下能量损失是非常显著的,并且光栅的效率低于1%,光栅的不同部分可能有明显不同的效率。

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