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单色光谱仪

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单色光谱仪相关的论坛

  • 【已应助】需要测单色光源的波长误差的设备

    大家好 我是新手我们公司现在想购买一台光谱仪,用来测单色光源的波长误差,我现在只查到了天津拓普的WDS系列,1.推荐一下测单色光源的波长误差的方法2.推荐几款用于测光源波长的仪器,现在网上很多光谱仪都是用来做金属分析用的光谱仪,我想要的是测光源波长的

  • 【求助】测单色光源的波长误差

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  • 【求助】请教如何得到特定单色光

    在做专用光谱仪,需要得到990nm固定波长的单色光,误差越小越好,用什么方法比较合适?比如用滤光片的各种组合是否可以达到?用棱镜、光栅是否更合适?检测器准备使用硅二极管或CCD,不知这两种检测器哪种更适合与上述单色器配合更好,还请各位老师解惑,万分感谢![em0812]

  • 【求助】【讨论】分光计的单色光问题

    请问,分光分度计没有单色光,而光有全波段扫描行不行?或是全波段找描能不能做到定量分析,我个人认为必要有单色光才行,我和上司说了好久了,他们有人认为不增加单色器可以做到定量分析,请各位帮忙解答一下.

  • 单色光的问题

    请问现在有没有较为常规的方法获得单色性稍微好一点的单色光,目前市面上的挂名激光里面的线宽都问不出来,由于我们需要体积小的光源,所以那种大型一点的激光器也无法考虑,目前看见的用光栅和滤色片,滤色片滤出来的线宽好一点的在20nm的宽度,光栅的线宽还未能知道,不知道这两种方法与市面上较为便宜一点的激光器相比是优是劣,希望解答一下

  • 比例计算监视单色光

    请问各位高手,在荧光分光光度计里有个指标“光度类型”中写的比例计算监视单色光,这是个什么概念呢?与仪器的哪个部分有关呢?

  • 【求助】这里的“光源”指的是什么?为什么要色散成单色光?

    原子发射光谱和[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收光谱[/color][/url]的单色器请专业人士帮忙解释一下1.原子发射光谱:其单色器的作用是“将光源发出的复合光色散成单色光”,我的疑问是,这里的“光源”指的是什么?为什么要色散成单色光?2。[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原子吸收光谱[/color][/url]:单色器的作用是“将待测元素的吸收线与邻近谱线分开,即分离出所需要的共振线”,我的疑问是:所谓“邻近谱线”是指的什么?如何产生的?

  • 太阳七色光分色疑惑解释。

    有些书介绍太阳七色光为:赤、橙、黄、绿、青、蓝、紫七种颜色;有些教材说太阳七色光为:红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫七种颜色。太阳七色光排序是怎样的呢?青色与靛色有什么区别呢?答:青色和靛色不是同一种色光。 查色光的混合图:青色是由蓝色光和绿色光混合成的,应处于绿和蓝之间,排列顺序应是:赤、橙、黄、绿、青、蓝、紫。查现代汉语词典,对“靛”的解释是:1.靛蓝。2.深蓝色,由蓝和紫混合而成。按这个解释,靛处于蓝和紫之间,因此七色光的排列顺序应是:红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫。可见这两种排列方法都有依据,疑问:我们到底是把青色当作单色光,还是把靛色当作单色光呢?如果这个问题统一了,那七色光就好排列了。《现代汉语词典》第470页上“光谱”条目的叙述为:“复色光通过棱镜或光栅后,分解成的单色光按波长大小排成的光带。日光的光谱是红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫七色。” 由此 可见,“靛”是单色光,教材中七色光的排列也没错。《辞海》第825页“单色光”的条目还可以了解到:“严格的说,只有一个频率或波长的光是单色光。实际上频率范围很窄的光就可以认为是单色光。”“靛”属于后者,所以为单色光。《辞海》上关于可见光光谱的排列顺序与《现代汉语词典》相同,所以准确的太阳七色单色光排序为红橙黄绿蓝靛紫。因此比较科学结论是:红橙黄绿蓝靛紫(此为七色纯单色光排序),而不是赤橙黄绿青蓝紫。

  • 光谱仪、单色仪、摄谱仪、分光光度计的区别

    光谱仪简单说来就是通过光栅等分光器件,将光线按不同波长进行分离,形成按波长划分的光线能量分布。光谱仪用于纯光学特性分析,只需要测量和输出被测源的相对光谱能量分布。单色仪和光谱仪其实是一样的,只是根据使用目的不同而有不同的名称。摄谱仪只是在光谱基础上加上了感光底片,便于实时获得光谱图像,在现在电脑普及的情况下,图像已经不需要实时打印出来,摄谱仪不具有应用前景,但在地质勘探等领域仍有很大市场。分光光度计是能从含有各种波长的混合光中,将每一种不连续的单色光分离出来,用作采样反射物体或透射物体,并测量其强度的仪器。由于不同物体分子的结构不同,对不同波长光线的吸收能力也不同,因此,每种物体都具有特定的吸收光谱。可见,分光光度计实际上是包含光谱仪的系统,是光谱分析的应用,需要测量显示被测源光谱光度参数的绝对值。另外,分光光度计是对不同波长的光线进行扫描,速度比光谱仪要慢很多。这几种仪器其实原理基本相同,只是面向不同的使用范围而已。(来自网络,侵删)

  • 单色器的解释

    将光源发出的光分离成所需要的单色光的器件称为单色器。单色器由入射狭缝、准直镜、色散元件、物镜和出射狭缝构成。其中色散元件是关键部件,作用是将复合光分解成单色光。入射狭缝用于限制杂散光进入单色器,准直镜将入射光束变为平行光束后进入色散元件。物镜将出自色散元件的平行光聚焦于出口狭缝。出射狭缝用于限制通带宽度。

  • 说说大家所知道的光栅单色器

    说说大家所知道的光栅单色器

    单色器的作用是从各种波长组成的复合光中,分离出具有特定波长的单色光。单色器分离出来的某种波长的单色光,不可能是真正的单色光,而是包含某一狭窄波段的复合光。由于此区间的波长范围很小,因此被认为是单色光。 我了解的单色器类型有以下2种: 1、Czerny-Turner 单色器,简称C-T型单色器。主要由入射狭缝、准直镜、色散元件(光栅)、物镜、出射狭缝组成。呈现典型的“M”形状。这种光栅单色器是一种采用两块球面镜作为准直镜和成像物镜的系统。两块球面镜可相互补偿彗差,具有较好的成像质量。C-T单色器如下图所示:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/07/201307161008_451646_1455520_3.jpg 2、Seya-Namioka单色器,简称S-N型单色器。主要由入射狭缝、色散元件(光栅)、出射狭缝组成。呈现倒“V”形状。这种单色器由于采用凹面光栅,具有聚光作用,光的能量比较高。另外,由于它没有准直镜或反射物镜,因此,减少了出故障的概率。Seya单色器如下图所示:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2013/07/201307161009_451647_1455520_3.jpg附: 上述2种单色器对比表单色器类型结构光栅类型特点C-T型光栅单色器入射狭缝、准直镜、色散元件(光栅)、物镜、出射狭缝平面光栅消像差,成像质量高S-N型光栅单色器入射狭缝、色散元件(光栅)、出射狭缝凹面光栅聚光,光的能量高;出故障概率低 还有哪些常见的单色器呢?希望大家能一起来探讨一下。

  • 色散型 红外 单色器的位置

    紫外、可见、红外均是基于分子对能量吸收,前两者单色器是置于样品池前,定量基础是L-B定律。今天看到红外的单色器是放于样品池后面的,为什么会这样设计呢?这样是不是意味着就不能通过L-B定律(单色光)定量了呢?

  • 红外光谱仪中干涉仪部分疑问?

    1. 单色光的干涉图是正弦波,波长与单色光相同2. 既然干涉波的波长与单色光相同,那两者岂不是一样的光,干嘛要多此一举转化成干涉光呢?3. 当连续光源发生干涉后,自然产生对应的正弦波,这些.波是同时产生的,自然相互作用,应该不是呈分开的谱带状,即没有呈色散状,这样一起作用在样品上,咋就能成连续波数的光谱图,有点想不通?注:本人看了红外光谱检测技术这本书

  • 光谱分析仪与分光光度计的区别?

    1)区别:  光谱分析仪:用于测量发光体的辐射光谱,即发光体本身的指标参数。   分布光度计:用于产生单色光,并对某物质对该单色光的吸收进行分析。即 使用某种发光体通过单色仪产生某一波长的单色光,并将该单色光照射于被测量物质上,再通过光电传感器接收照射在物质后的光信号,根据此光信号分析该物质。2)应用:  光谱分析仪:照明灯具厂家(节能灯\LED\白炽灯\荧光粉\紫外光源\红外光源等等的发光参数)。  分布光度计:医药环境等的物质检定(纯度检验\推测化合物的分子结构\氢键强度的测定\络合物组成及稳定常数的测定等等)。3)精度:  与仪器的配置有关,无法做简单比较,包括单色仪的分光精度\光电传感器的灵敏度等\电路放大等等。

  • 隐蔽的单色器故障

    隐蔽的单色器故障

    记得有一次我检修一台老式的原子吸收光谱仪,故障是测铁元素时,光能量信号很弱。于是我更换了新的阴极灯,但是故障依旧。是不是光路系统老化所致而造成的紫外区的元素灯的光能量下降了呢?于是我又换上铜灯,结果仍旧一样。最后我拆开了仪器发现表露在外的光学元件没有问题,最后我打开了单色器的上盖,这才发现,原来是盖子里侧覆盖的那层黑色的防止杂散光的海绵因受潮老化而脱落了,正好挡在光路中间。可惜当时没有拍照留存。仪器的单色器结构见下图:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/03/201703021537_01_1602290_3.jpghttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/03/201703021537_02_1602290_3.jpg不知大家注意了没有,单色器的密封盒子边上还有残存的泡沫海绵的残留。去掉脱落的海绵后故障排除了。原子吸收的光路不像分光光度计的光路,请见下图:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/03/201703021538_01_1602290_3.jpg从上图不难发现,分光光度计的光束是先分光再到样品室最后到达检测器。如果单色器有问题,那么可以从样品室内放上一张白纸就可以方便地观察到光斑;而原吸是光源射出的单色光首先照到原子化器的样品蒸气上,最后才到单色器。所以如果单色器真的有问题,是不容易被发现的。后来类似上述故障我又发现了几起,所以就直接打开单色器的上盖,去掉残存的脱落的海绵就可以解决了。最后说一下,造成海绵脱落的原因,就是环境潮湿引起海绵老化所致。

  • 请教玻璃滤光片给出单色光的原理

    请教玻璃滤光片给出单色光的原理

    对于干涉滤光片能实现带能滤光,人们都习以为常,而且有较祥细的介绍:干涉滤光片interference film 带通滤光片只允许较窄波长范围的光通过,常见的是法布里-珀罗型滤光片,它实质上是一个法布里-珀罗标准具(见法布里-珀罗干涉仪)。具体结构为:玻璃衬底上涂一层半透明金属层,接着涂一层氟化镁隔层,再涂一层半透明金属层,两金属层构成了法布里-珀罗标准具的两块平行板。当两极的间隔与波长同数量级时,透射光中不同波长的干涉高峰分得很开,利用别的吸收型滤光片可把不允许透过的光滤掉,从而得到窄通带的带通滤光片,其通频带宽度远比普通吸收型滤光片要窄。另外还有全电介质的法布里-珀罗型滤光片,两种典型结构为gHLHLLHLH a,g HLHL HH LHLH a1。根据需要,带通滤光片的通频带可从红外到紫外。在可见光区,彩色电视摄像机中可利用这种滤光片把像分离成不同颜色;在红外区,常用于二氧化碳激光器、导弹制导系统及卫星传感器等。 近日在学习JJG537—2006《荧光分光光度计》时发现:[img=,690,257]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/07/201707161545_01_1626275_3.png[/img] 还有玻璃滤光片,也能实现带能滤光,特向版友请教其原理,及与干涉滤光片的区别?

  • 【求助】光谱仪和碳硫仪的区分

    光谱仪的分光与红外碳硫分析仪的滤光原理可不可以在某方面寻求共同点,如碳硫CSA5003 与SPECTROLAB光谱仪的光源波长不同,但都用单色光。我觉得有共同点?可hanzongcai@yahoo.com.cn或13639756704直接探讨。如果把碳硫与光谱仪合二为一多好。

  • 红外光谱光源?

    红外光谱的光源发出的是单色光 还是复合光?经过干涉之后是怎么变化的?

  • 分光光度计测量误差产生原因1

    1.1复色光对比耳定律的偏离比耳定律成立的前提条件是人射光是单色光,但是精度再高的仪器,即使是双单色器的分光光度计,也只能获得近乎单色的光,无法获得纯单色光,它仍然含有狭窄光通带,具有复色光的性质。而复色光会导致比耳定律的正或负偏离。固定狭缝的紫外分光光度计光谱带宽一般为1nm或2nm,可调狭缝的可以做到0.Inm;可见分光光度计带宽6nm、snm,甚至十几纳米。光谱带宽应该是越小越好,但是随着光谱分辨率的提高,仪器的灵敏度降低,所以选择仪器时要综合考虑各种条件的影响。当溶液浓度较小且单色光较纯时,可近似认为符合比耳定律。

  • 【求助】光谱 失真

    [size=4]大家好!有个问题向大家请教:我通过软件建立了光谱仪的模型,得到了单色光光谱图,可是会出现噪声,半峰宽也会加宽,我要问的就是噪声多大或半峰宽多宽时认为光谱失真?这有没有一个标准呢?谢谢![/size]

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