一种C-T结构改进型光谱仪的光路结构设计
针对光纤光谱仪传统的Czerny-Turner结构存在性能不稳定、调节效率低的问题,提出了用1面反射镜来同时充当准直镜和聚焦镜的新光路结构,并以200~1000 nm为工作波段、分辨率不低于1.5 nm为初始条件,结合零阶和一阶消像散条件及消彗差条件,推导出了对称交叉型C-T结构的一阶消散条件;随后使用Zemax对设计的光路结构进行了仿真分析和优化,并根据优化结果完成了相应的机械结构设计。对优化后的光路结构进行了稳定性、分辨率、波长工作范围测试,结果显示,实现了工作波段在200~1000 nm、分辨率1.5 nm、稳定性有所提高的设计要求。
紫外-可见光-近红外多通道光谱仪的定标
通过对测光标准灯的辐射功率谱线与黑体辐射谱线的比对,获得测光标准灯全波段的功率辐射谱,拟合出功率辐射谱线的初级定标系数和修正系数。进而完成了紫外-可见光-红外多通道光谱仪的研制。利用研发的光谱仪对高强度气体放电灯的辐射光谱进行了测量。测量结果表明,我们研制的多通道光谱仪与远方PMS-50(增强型)紫外-可见光-近红外光谱分析系统的测量结果一样,而测量时间大大缩短。
新一代中阶梯光栅PLASMA一SPEC光谱仪
<正> 50年代国外研制出中阶梯光栅光谱仪。1989年我国利用世界银行贷款为地方大学引进25台美国 LEEMANLABS 公司首次推出的单道 ICP 光谱仪(ICP/Echelle,Plasma-spec-Ⅰ型)。我们经过近二年的使用,仪器已运转近1000小时,分析样品近1万批次。分析样品的类型有水样、植物、海洋生物、岩石矿物、土壤、人发、血更多还原
单片机在光谱仪控制及检测系统中的应用
提出了采用单片机 AT89C51作为中央主控器 ,对光谱仪进行控制和信号检测的新系统。检测信号送计算机 ,由计算机进行数据分析和处理。研究了光子计数器的特性 ,分析了单片机有关端口的特点 ,总结了有关软件和硬件设置的技巧 ,给出了实验的光谱图形。
光栅光谱仪波长校准算法研究
使用正弦曲线拟合进行波长校准时,根据不同的待定系数选择方法,提出三种校准算法.最优算法选定四个待定系数,其中两个线性系数使用最小二乘法计算,而两个非线性系数使用最优化原理求得.线性算法只选定两个线性系数为待定量,而非线性系数为确定值.简化算法仅选定一个线性系数为待定量,其余三个系数为确定值.实测数据表明,线性算法拟合准确度接近最优解,计算复杂度低,是一种最适合于光栅光谱仪波长校准的算法.
红外光谱辐射计的研制
介绍了红外光谱辐射计的组成及工作原理,分析了其信号处理方法。红外光谱辐射计的核心是分光元件、光学系统及信息处理部分。该设备采用容易调整的高像质反射光学系统和波长在25 ̄14μm连续可变的分光系统,并采用高集成度、高精度的数据采集、数字锁相和数据处理、存储系统。观察瞄准、探测接收光的学系统以及数据采集、处理系统都被放到一个体积很小的测量头中,具有体积小、质量轻牢固可靠、抗干扰性能强和使用方便等优点。
超薄型光谱仪的设计与应用
介绍了微型光谱仪在相关行业应用的现状,设计了一种基于CCD的超薄型光谱仪,使用平面光电隔离技术实现了厚度的大幅缩减,超薄设计拓展了微型光谱仪的应用范围。
应用于电脑配色系统的凹面光栅光谱仪
介绍了一种应用于电脑配色系统的小型光谱仪.它根据分光测色的原理,使用Ⅲ型凹面光栅作为其分光器件,石英光纤做测色探头,线阵CCD为探测器.详细介绍了实验仪器的硬件及软件系统,给出了波长标定方法,并进一步探讨了影响仪器准确性和重复性的因素以及解决办法.
对只读光谱仪偏差自动补偿的研究
ARL 4460金属分析仪遍及世界各地,广泛用于各种技术材料的分析,跟其他仪器一样,Thermo ARL 4460只读光谱仪也存在着误差,包括系统误差、随机误差等。误差的存在直接影响着钢材的质量,所以如何消除这些误差,保证数据的准确性,在生产活动中就显得至关重要。消除误差的方案1.现况在以前的分析操作中,偏差补偿主要有两部分:光谱仪校正和人工补偿。
Micro-ESR:微型电子自旋共振光谱仪
电子自旋共振光谱(ESR),又称顺磁共振光谱(EPR),是直接检测自由基、引起石油氧化降解含有未成对电子的活性分子以及食物的唯一方法,也在生物化学研究疾病方面起着一定的作用。本文所描述的微型、高灵敏度的ESR光谱仪通过显著降低光谱技术的成本,能够为工业和科学研究者扩大ESR光谱学的实用范围。