在光谱仪性能评价中,重要的评价指标之一便是色散能力(Dispersive power),如下式所示:光谱仪有多少种,分别基于什么原理? 简单而言,就是色散元件能够把复色光分散到多宽的范围上,光被分散地越宽,光谱仪的分辨率自然越好。从上式中可以看到,焦平面越远(即光谱仪有多少种,分别基于什么原理?越大),刻线越密(即光谱仪有多少种,分别基于什么原理?越小),色散能力越强,后者受到光栅制作工艺限制,传统的光谱仪往往在光谱仪有多少种,分别基于什么原理?上下功夫,这也是光谱仪做的比较大的原因。 然而,值得注意的是,你把光谱仪的分辨能力提得越高,虽然波长相近的光能够被区分地更好,但其代价就是一定长度的detector上所能展现的光谱范围变小了,所以,当光栅光谱仪发展到一定阶段后,人们发现重要的问题又出现在了检测器(detector)这一侧。所以,针对这个问题,我们再介绍一种光谱仪,即中阶梯光谱仪(Echelle Spectrometer),其实从原理上来说,它也属于光栅光谱仪啦,只不过它所用的光栅与传统的光栅光谱仪不大一样 可见,这种光谱仪它的刻线密度要比传统的光栅光谱仪的刻线密度要低,但是它的光谱级次光谱仪有多少种,分别基于什么原理?要比传统光栅光谱仪高得多,衍射角光谱仪有多少种,分别基于什么原理?也要小很多,因而可以获取较高的分辨率。但是使用高级次光谱的问题在于不同波长的色散光谱之间会发生重叠,因而需要用色散元件和面阵的detector来处理这一问题,后者相较于传统线阵detector而言,也更有利于展示更宽的光谱范围的内容 分类这种事情很难界定。主要看你从哪方面分吧。我拷贝一段百度百科吧:光谱仪是将复色光分离成光谱的光学仪器。光谱仪有多种类型,除在可见光波段使用的光谱仪外,还有红外光谱仪和紫外光谱仪。按色散元件的不同可分为棱镜光谱仪、光栅光谱仪和干涉光谱仪等。按探测方法分,有直接用眼观察的分光镜,用感光片记录的摄谱仪,以及用光电或热电元件探测光谱的分光光度计等。单色仪是通过狭缝只输出单色谱线的光谱仪器,常与其他分析仪器配合使用。不过我觉得这些说法没多少卵用。**阵子看到有一种通过不同吸收光谱的滤光原件(比如**点)阵列组成的光谱仪觉得挺有意思,是通过解线性方程组来待定各个波长的强度得到光谱,是一种比较新颖的思路。
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词条说明
光谱仪在使用中难免会出现这样那样的问题,而作为仪器使用人员,往往缺少必要的仪器维护知识,我们总结了一些直读光谱仪使用中常见的简单问题,希望能对企业用户有所帮助 故障一:新仪器电脑出现死机,程序错误、黑屏、分析软件的 START状态不对有时变为黄色不动,有时虽然动但是变为红色。 处理办法:此为通讯线接触不良,重新连接即可。 故障二:光谱仪排气不畅故障,氩气排气管路堵塞,火花室下部的弯头内有异物,氩气
直读光谱仪光室设计 单光室or双光室?抽真空or充氩气? 客户在选择直读光谱仪时,都会看到一体化光室或者双光室的介绍。那这两种设计到底有什么区别呢?为了讲清楚,需要先解释短波元素的检测方法。 使用直读光谱仪分析某些种类的金属时(如铸铁、不锈钢、低合金钢、哈氏合金、蒙乃尔合金等),一般需要检测C、P、S、As、N等无机元素。这些元素的较佳光谱线都处于真空紫外波段(UVU),而空气中的氧气、氮气、水蒸
在火花直读光谱仪标准化中,只需要高的或低含量的标准就可以了。如果样品能覆盖的含量范围较宽,又要在低含量时有较高的精度才需要二点标准化。这时要有二种标样,一为高标,一为低标。或者每个标样中可包含一些高浓度元素以及另一些低浓度元素,只要它们能包括所有元素就行。 高浓度值及低浓度值不一定正好在火花直读光谱仪校准范围的蕞高端或蕞低端。但是它们应该接近这个范围的蕞高端以及蕞低端,它们之间应有足够的差值。使
火花直读光谱仪所采用的原理是用电弧(或火花)的高温使样品中各元素从固态直接气化并被激发而发射出各元素的特征波长,用光栅分光后,成为按波长排列的“光谱”,这些元素的特征光谱线通过出射狭缝,射入各自的光电倍增管,光信号变成电信号,经仪器的控制测量系统将电信号积分并进行模/数转换,然后由计算机处理,并打印出各元素的百分含量。 从以上原理可以看出火花直读光谱仪有其*特的、特别适合于配合炉前分析的优点,使其
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