0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

基于单色仪的光谱检测

jf_64961214 来源:jf_64961214 作者:jf_64961214 2024-04-07 06:32 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

wKgZomYRzWqAYn6sAAKCbuFnEXI594.jpg

单色仪(monochromator)是指从一束电磁辐射中分离出波长范围极窄单色光的仪器。按照色散元件可分为:棱镜单色仪和光栅单色仪。其中光栅光谱仪是利用衍射作为光学元件用光栅衍射的方法获得单色光的仪器,对透射以及吸收光谱,通常光栅光谱仪分出来的单色光强度相对微弱,实际的测量信号很容易就淹没在外界的噪声中,一般方法难以将其准确测量。而通过锁相放大器与斩波器调制搭建的光谱测量系统,只针对调制频率的光强进行测量,从而避免其他外界噪声的影响,可以达到对弱光高精度的检测。如下图为实际通过OE系列的锁相放大器和斩波器搭建的光谱测量平台:

wKgaomYRzWuANYeJAABxXhJmWrk464.png

光谱测量原理图 (F:SSI OE3001光学斩波器)、G:光栅光谱仪、B:光电探头、D:镨铷玻璃样品、C:样品箱、E:光源和H:计算机等

光源发出的光经过斩波器OE3001调制后,成为具有一定频率信息的光,通过光栅光谱仪后成为单色光。这一单色光打在样品上,根据样品的结构特点,它会吸收特定波长的光,然后打在探头B上转换为电信号,通过锁相放大器来检测这一微弱的电信号。如下图为实际中搭建的光谱测量图:

实际测量中通过计算机控制光栅光谱仪进行扫描,并从锁相放大器读取相应的测量数据,可以的完整的光谱。本OE系列的锁相放大器兼容市场上常见的卓立汉光、北光世纪的单色仪以及其配套的光谱测量软件(zolixscan、GMCS)可直接搭建成高精度的弱光测量系统。如下图为实际中对汞灯测量结果:

wKgZomYRzWyAeCUjAAIQ3ofMxuM984.png




审核编辑 黄宇

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 检测
    +关注

    关注

    5

    文章

    4965

    浏览量

    94377
  • 光谱
    +关注

    关注

    4

    文章

    1064

    浏览量

    37450
  • 光谱仪
    +关注

    关注

    2

    文章

    1302

    浏览量

    32831
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    [VirtualLab] 基于光栅的光谱单色仪

    子,本周我们将介绍一个经典的Czerny-Turner单色器,并详细介绍我们的光栅组件的特性。 Czerny-Turner设置 Czerny-Turner的设置--一个著名的单色仪的传统例子--在这
    发表于 05-15 08:01

    Photonics Instruments M700单色仪-光谱仪深度解析

    M700是一款750mm长焦距全自动单色仪-光谱仪,凭借优化的切尼 - 特纳光路与“双入三出”灵活架构,实现从紫外到中红外(190nm-20μm)的宽波段覆盖。其核心优势在于ji致性能:分辨率高达
    的头像 发表于 05-08 13:35 506次阅读
    Photonics Instruments M700<b class='flag-5'>单色仪</b>-<b class='flag-5'>光谱仪</b>深度解析

    光声光谱仪中的应用

    光声光谱仪是基于光声效应的高灵敏度分析仪器,可实现痕量气体、固液样品的精准检测。本文解析其光源配置、传感器选型(PZT / 拾音器)与装置设计要点,重点讨论声阻抗匹配对检测效率的影响,为工业
    的头像 发表于 04-17 14:52 168次阅读
    光声<b class='flag-5'>光谱仪</b>中的应用

    单色仪的原理介绍及典型应用

    单色仪核心原理 单色仪是一种从复色光中分离出单色光的光学仪器,核心依托光栅或棱镜的色散作用:复色光经入射狭缝进入仪器后,通过准直镜变成平行光,投射到色散元件(光栅 / 棱镜)上被分解为不同波长
    的头像 发表于 11-11 11:17 1026次阅读
    <b class='flag-5'>单色仪</b>的原理介绍及典型应用

    野外地物光谱仪的常见问题解析

    随着环境监测和资源调查需求的增加,野外地物光谱仪在多种应用场景中扮演着越来越重要的角色。近年来,相关市场持续增长,预计到2025年全球光谱仪市场规模将达到50亿美元。在这个快速发展的领域,用户对于
    的头像 发表于 10-30 10:42 433次阅读

    光纤光谱仪厂家的技术进步对行业未来的影响

    在现代科学研究与工业应用中,光纤光谱仪作为一种高效的分析工具,正在迅速崛起。然而,用户常常在选择光纤光谱仪时面临着许多问题,诸如如何选择最适合的设备?如何确保测量结果的准确性?这部分问题的根源在于
    的头像 发表于 10-21 14:49 570次阅读

    如何选择合适的地物光谱仪供应商?实用指南

    在当前环境监测、农业优化与资源管理领域,地物光谱仪的应用正日益广泛。根据市场研究,预计到2025年,全球地物光谱仪市场将以年均6.4%的速度增长。这一趋势不仅反映了行业对新技术的需求,也表明了在选择
    的头像 发表于 10-08 10:57 469次阅读

    光纤光谱仪的分辨率越高越好吗?科普来了

    在科学研究和工业应用中, 光谱仪 是不可或缺的分析工具,尤其是在需要精确测量和分析光谱特性的场景中。 光纤光谱仪 作为光谱分析的常见仪器,广泛应用于物质成分分析、环境监测、食品安全
    的头像 发表于 09-19 12:03 1622次阅读

    为什么说光纤光谱仪是光学检测的“小巨人”?

    在现代科研和工业检测中,光学技术扮演着不可替代的角色,而光纤光谱仪正是其中的“小巨人”。它体型小巧,却具备强大的检测能力,被广泛应用于材料分析、环境监测、食品安全、半导体检测等领域。
    的头像 发表于 09-18 13:38 576次阅读

    微型光谱仪核心技术解析及行业应用全景指南

    多行业的光谱分析工具?本文将深入解析微型光谱仪的核心技术,涵盖其在环保检测、食品安全、医疗诊断等领域的广泛应用,帮助您全面了解设备优势。 一、微型光谱仪定义及核心技术构成 微型
    的头像 发表于 09-12 14:44 819次阅读
    微型<b class='flag-5'>光谱仪</b>核心技术解析及行业应用全景指南

    深入解析LIBS光谱仪的核心技术与应用优势

    在材料分析和环境监测领域,用户常常面临快速、准确检测元素组成的挑战。激光诱导击穿光谱仪(LIBS)作为一种新兴分析技术,因其高灵敏度和现场操作便捷性逐渐成为科研和工业用户关注的焦点。许多用户在搜索
    的头像 发表于 09-10 16:58 1075次阅读
    深入解析LIBS<b class='flag-5'>光谱仪</b>的核心技术与应用优势

    如何选择合适的光纤光谱仪?实用指南与建议

    随着科技的不断进步,光纤光谱仪在材料分析、化学分离、环境检测等领域的应用日益广泛。而市场上光纤光谱仪的种类繁多,如何选择一款合适的光纤光谱仪成为了用户关注的焦点。根据市场研究,预计
    的头像 发表于 08-26 16:43 947次阅读

    凯米斯便携式高光谱水质检测仪:水环境的智能守护者

    在水资源管理与环境保护领域,精准的水质监测是保障生态安全和人类健康的核心需求。凯米斯科技推出的便携式高光谱水质检测仪,凭借其先进的光谱分析技术,为用户提供了一种高效、可靠的现场检测解决
    的头像 发表于 08-18 08:58 974次阅读
    凯米斯便携式高<b class='flag-5'>光谱</b>水质<b class='flag-5'>检测仪</b>:水环境的智能守护者

    光纤光谱仪能否用于医疗领域?来看实际案例

    提起“光纤光谱仪”,很多人的第一反应可能是实验室里的科研设备,或者工业检测中的分析工具。事实上,随着光谱技术的不断进步,小型化、智能化的光纤光谱仪,已经逐步走入医疗领域,为疾病诊断、组
    的头像 发表于 08-08 11:48 1054次阅读

    太阳光模拟器丨单色LED光谱合成技术的突破

    太阳光作为人体长期适应的自然光,具有光照连续性强、光谱失配度好、辐照均匀性好、准直性强等优点。因此,随着LED技术的发展,模拟太阳光的类日光光源备受关注。由于单色LED具备光效高、寿命长、波长覆盖
    的头像 发表于 07-24 11:32 1622次阅读
    太阳光模拟器丨<b class='flag-5'>单色</b>LED<b class='flag-5'>光谱</b>合成技术的突破