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光纤光谱仪
1666 年,英国物理学家牛顿将太阳光通过圆孔射到置于暗室中的三棱镜上,太阳光通过三棱镜分解为红、橙、黄、绿、青、蓝、紫等七种彩色圆象。他在另一个实验中把分离的彩色圆象再通过同样的三棱镜,将它又重新组合成“白光”。牛顿的这个实验建立了光谱学的实验基础。光谱仪价格
1802 年沃拉斯顿利用狭缝代替了牛顿分光装置中的圆孔,使光谱仪器的分辨率急速提高。1859 年克希霍夫和本生为了研究金属的光谱,自己设计和制造了一种完善的分光装置,是上首台实用的光谱仪器。从牛顿到克希霍夫和本生共经历了将近两百年的时间,逐渐形成了现代光谱仪器的基础。光谱仪价格
近代,微光学、微电子学、微机械学结合,产生了一类新的微光机电系统moems,该系统集合了光、机、电、磁、传感等技术。随着m0ems技术的成熟,
尽管传统的非制冷型
便携式制冷型光纤光谱仪中的光学元件有狭缝、光閑、准直镜、光栅、物镜、ccd,狭缝与光闹是通过激光切割来实现的,本设汁的狭缝与光巧是通过激光在铅片上切割来实现的,狭缝与光阑的切割边缘毛刺较少。光谱仪价格
狭缝与光闲是直接固定在光谱仪光纤接口的狭缝座内,在装配过程中要-狭缝方向与机壳底面垂直。准直镜与物镜的镜架需要能够支持准直镜与物镜的俯仰角度调节,并且还要能够支持小角度的旋转,光栅支架的设计需要光栅能够旋转调节。ccd的支架设计需要配合机械结构设计与电路布局。光谱仪价格
光谱仪的机壳首先要-光学系统的性能,同时还要隔绝外界干化,并且要预留足够空间方便光学镜架调节和散热片与风扇的安装。电路的布局限位要根据光谱仪的机壳来确定,-电路焊接的器件不与机壳干涉。并且结构要径便,方便携带。光谱仪价格
便携式制光纤光谱仪所能测到光强信号的强度是有限的,光强超过了光纤光谱仪所能探测的值,光纤光谱仪的ccd中的电子会产生"溢出",即在软件中看到的数据饱和现象,为了避免饱和,我们需要人为的衰减入射光的强度,使得光纤光谱仪工作在的状态。光谱仪价格
光纤材质的选择对于光学系统有着非常重要的影响。不同材质对不同波长的光的吸收率不同,所以,为了使得系统达到较好的效果,需要选择合适材质光纤,由于本
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