微型光纖光譜儀是一種測量工具,主要用于測量紫外、可見、近紅外和紅外波段光強的儀器,具有測量精準、**度高、使用靈活、可靠性好等優點。
光纖光譜儀光譜測色儀按光路結構可分為單光束和雙光束光譜測色儀兩類。
單光束儀器結構簡單,造價較低,但容易因光源不穩定性和探測器靈敏度的變化、積分球效率下降等因素影響測量的結果。因此,常用的儀器多為雙光束。
微型光纖光譜儀的優點在于系統的模塊化和靈活性,主營產品就是光纖光譜儀,測量速度快,可以用于在線分析各種因素,顏色,化學成分,濃度等等。
光纖光譜儀的性能主要是由光譜范圍、光學分辨率和靈敏度來決定。
微型光纖光譜儀光柵尺如何選擇及使用呢?選擇光柵主要是根據實用波長范圍來選擇光柵的刻線數和閃耀波長。
如何選擇光柵
1、光柵的刻線,光柵刻線多少直接關系到光譜分辨率,刻線多光譜分辨率高,刻線少光譜覆蓋范圍寬,兩者要根據試驗靈活選擇。
2、閃耀波長,閃耀波長為光柵**衍射效率點,因此選擇光柵時應盡量選擇閃耀波長在實驗需要波長附近。如實驗為可見光范圍,可選擇閃耀波長為500nm。
3、使用范圍。
4、光柵效率,光柵效率是衍射到給定級次的單色光的比值。
光柵效率愈高,信號損失愈小。為提高此效率,除提高光柵制作工藝外,還采用特殊鍍膜,提高反射效率。
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微型光纖光譜儀基本配置包括包括一個光柵,一個狹縫,和一個探測器。這些部件的參數在選購光譜儀時必須詳細說明。微型光纖光譜儀的性能取決于這些部件的組合與校準,校準后光纖光譜儀,原則上這些配件都不能有**的變動。 光柵 光柵的選擇取決于光譜范圍以及分辨率的要求。對于光纖光譜儀而言,光譜范圍通常在200nm-2200nm之間。由于要求比較高的分辨率就很難得到較寬的光譜范圍;同時分辨率要求越高,其光通量就會偏少。對于較低分辨率和較寬光譜范圍的要求,300線/mm的光柵是通常的選擇。如果要求比較高的光譜分辨率,可以通過選擇3600線/mm的光柵,或者選擇更多像素分辨率的探測器來實現。 狹縫 較窄的狹縫可以提高分辨率,但光通量較小;另一方面,較寬的狹縫可以增加靈敏度,但會損失掉分辨率。在不同的應用要求中,選擇合適的狹縫寬度以便優化整個試驗結果。 探測器 探測器在某些方面決定了光纖光譜儀的分辨率和靈敏度,探測器上的光敏感區原則上是有限的,它被劃分為許多小像素用于高分辨率或劃分為較少但較大的像素用于高敏感度。通常背感光的CCD探測器靈敏度要更好一些,因此可以某個程度在不靈敏度的情況下獲得更好的分辨率。近紅外的InGaAs探測器由于本身靈敏度和熱噪聲較高,采用制冷的方式可以有效提高系統的信噪比。m·u·t 光譜儀依靠來自世界光學探測器先進生產商陣容,如Sony,Hamamatsu,Thoshiba等產品。 濾光片 由于光譜本身的多級衍射影響,采用濾光片可以降低多級衍射的干擾。和常規光譜儀不同的是,微型光纖光譜儀是在探測器上鍍膜實現,此部分功能在出廠時需要安裝就位。同時此鍍膜還具有抗反射的功能,提高系統的信噪比。 光纖光譜儀的故障處理的故障處理光纖光譜儀又稱分光儀,廣泛為認知的為直讀光譜儀。以光電倍增管等光探測器測量譜線不同波長位置強度的裝置。它由一個入射狹縫,一個色散系統,一個成像系統和一個或多個出射狹縫組成。
以色散元件將輻射源的電磁輻射分離出所需要的波長或波長區域,并在選定的波長上(或掃描某一波段)進行強度測定。
光纖光譜儀故障的檢查:
1、檢查儀器和所有附件插座都插好并接通電源。
2、保證光纖光譜儀(如果附帶電源)都插好并接通,由于光纖光譜儀有不同種類,可參照每個激光器的說明書獲取進一步的幫助。
3、在有兩個或多個激光器的系統中,確保聯鎖系統設置在正確的位置上,正確的激光器被接通。
4、檢查儀器的外罩處于**的關閉狀態,聯鎖裝置正在運轉。
5、如果以上操作都已經檢查過,你就可以準備進行光譜測試了。將樣品放置在顯微鏡下,啟動光譜操作軟件,如果你仍不能得到光譜,檢查下面各項。
6、保證樣品被正確地放置在顯微鏡下,即樣品被**地聚焦并照射在樣品正確的位置上。測量時經常需改變不同的測試區域以避免因樣品不純帶來一些非期望結果的可能。
7、保證激光正確輻照在樣品上,保證顯微鏡光圈的孔徑設置正確并處于正確的位置上(不同品牌的光纖光譜儀按各自的要求處理)。
8、檢查光纖光譜儀所有軟件窗口的設置是否正確。
光纖光譜儀解決了快速測量問題,避免測量過程中環境和光照等變化引起誤差。沒有機械運動部件,波長定位取決于探測器的光敏元序號,因此重復性好、精度高,同時具有結構簡單、體積小、重量輕、功耗低等特點,是一種攜帶式儀器。
該儀器**操作由微處理器控制,軟件豐富。
具有顯示或修改時間;手動或自動尋找積分時間,并顯示及修改控制方式和積分時間;求平均值可在1~15之問任意選擇;顯示測量數據記錄器;由RS232接口與微機通訊;微機屏幕作圖及打印數據表;計算積分;計算一階導數功能等。