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光谱仪工作原理

更新时间:2025-08-11      浏览次数:82
光谱仪又称分光仪、光谱分析仪,是将成分复杂的复合光分解为光谱线并进行测量和计算的光学仪器。以下是具体介绍:


  • 工作原理:光源发出的光通过入射狭缝,经准直系统变为平行光,再由色散系统(如光栅、棱镜)将其按波长分解为不同的光谱线,聚焦成像系统把这些光谱线会聚或成像在焦平面上,最后由检测记录和显示系统将光信号转换为电信号并进行测量、记录和显示,从而实现对光谱的分析。

  • 基本组成

    • 光源和照明系统:研究发射光谱时,光源发生器激发试样产生光谱;研究吸收、喇曼、荧光光谱时,光源用于照射或激发物质。照明系统则负责会聚光源辐射的光能量并传递给仪器。

    • 准直系统:一般由入射狭缝和准直物镜组成,入射狭缝限制进入仪器的光束,位于准直物镜焦平面上,使光束经准直物镜后成为平行光投向色散系统。

    • 色散系统:将入射的复合光分解为光谱,常见的有光谱棱镜、光栅、法布里 - 珀luo干涉仪等。

    • 聚焦成像系统:把色散后的各波长光束会聚或成像在像物镜的焦平面上,形成按波长排列的单色狭缝像。

    • 检测记录和显示系统:接受各光谱元的信号,测量其波长、强度等,然后记录和显示成为光谱图,包括目视接受、感光材料接受和光电探测系统等。

  • 分类方式

    • 按色散元件分类:可分为棱镜光谱仪、光栅光谱仪和干涉光谱仪等。

    • 按工作波段分类:可分为紫外光谱仪、可见光谱仪、近红外光谱仪、红外光谱仪等。

    • 按工作原理分类:可分为经典光谱仪和新型光谱仪,前者基于空间色散原理,后者基于调制原理。

  • 应用领域:广泛应用于冶金、地质、石油、化工、医药卫生、环境保护等部门,也是军事侦察、宇宙探索、资源和水文探测等bi不可少的遥感设备。


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