光谱仪的主要部件可分为几个部分?各部件的作用如何?

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上海斌瑞 2024-02-20
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复色光经过色散系统(如棱镜、光栅)分光后,按波长(或频率)的大小依次排列的图案。例如,太阳光经过三棱镜后形成按红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫次序连续分布的彩色光谱。红色到紫 色,相应于波长由7,700—3,900埃的区域,是为人眼所能感觉的可见部分。红端之外为波长更长的红外光,紫端之外则为波长更短的紫外光,都不能为肉眼所觉察,但能用仪器记录。 因此,按波长区域不同,光谱可分为红外光谱、可见光谱和紫外光谱;按产生的本质不同,可分为原子光谱、分子光

刺任芹O
2022-11-17 · TA获得超过6.2万个赞
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一台典型的光谱仪主要由一个光学平台和一个检测系统组成。各部件及其作用如下:

1、入射狭缝。是为了在入射光的照射下形成光谱仪成像系统的物点。

2、准直元件。是将狭缝发出的光线变为平行光。该准直元件可以是一独立的透镜、反射镜、或直接集成在色散元件上,如凹面光栅光谱仪中的凹面光栅。

3、 色散元件。 通常采用光栅,可以使光信号在空间上按波长分散成为多条光束。

4、 聚焦元件。该部件是为了聚焦色散后的光束,使其在焦平面上形成一系列入射狭缝的像,其中每一像点对应于一特定波长。

5、探测器阵列。该部件是放置于焦平面,为了测量各波长像点的光强度。该探测器阵列可以是CCD阵列或其它种类的光探测器阵列。

扩展资料:

光谱仪测定

光谱仪的透射率或效率可用辅助单色仪装置来测定。在可见和近紫外可实现这些测量。测量通过第一个单色仪的光通量,紧接着测量通过两个单色仪的光通量,以这种方式来确定第二个单色仪的透射率。

绝对测量需要知道单色仪的绝对透射率,而对于相对测量,以各种波长处的相对单位可以测量透射率。真空紫外线对测量具较大实验困难,因此通常使用辅助单色仪。在各种入射角的情况下分别测量衍射光栅的效率。在许多实验步骤中已成功地避免了校准上的困难。

所有测量指出在许多情况下能量损失是非常显著的,并且光栅的效率低于1%,光栅的不同部分可能有明显不同的效率。

参考资料来源:百度百科-光谱仪

系科仪器
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