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应用
其测定过程是:自然光源由上而下透过受检大气层后,使之相继进人望远镜和分光器,随后穿过由一排狭缝组成的与待测气体分子吸收光谱相匹配的相关器,则从相关器透射出的光之光谱图正好相应于受检气体分子的特征
吸收光谱,加以测量后,便可推知其含量。相关器是根据某一特定污染物质吸收光谱的某一吸收带(如SO2选择300nm 左右),预先复制出的刻有一组狭缝的光谱型板,狭缝的宽度和间距与真实的吸收光谱波峰和波谷所在波长模权对应,这样可从这组狭缝财出受检物质分子的吸收光谱,因此。在相关技术中使用的是成对的吸收光,每对吸收光波长都是邻近的、且所选波长要使其通过受检对|于提高检测灵敏度2100433B
GLA600-UVN 光纤光谱仪采用Czerny-Turner光学结构、用光栅作为分光元件、用CCD作为光电探测器、光信号可由SMA905光纤接头导入。高利通GLA600-UVN 具有宽光谱、高光谱分...
光纤探头就比较简单了,直接接到光谱仪上,一般的光纤探头一端接激发光,一端接光谱仪,然后将光纤探头对准被测物就可以了,被测物一般放在光纤探针输出端的焦点位置上,这样光谱仪就可以需要的光谱了
光谱仪 光谱仪spectrometer将复色光分离成光谱的光学仪器。光谱仪有多种类型,除在可见光波段使用的光谱仪外,还有红外光谱仪和紫外光谱仪。按色散元件的不同可分为棱镜光谱仪、光栅光谱仪和干涉光谱仪...
火焰光谱探测器的光谱匹配因数
从测量得到的火焰光谱数据出发,对火焰探测器的光谱匹配因数进行研究,导出了光谱匹配因数的表达式,并在1~14μm波段范围内,计算了InSb红外探测器对不同温度黑体辐射的光谱匹配因数,为新型火焰探测器的研制提供一些必要的理论依据。
杨氏双缝实验中的光谱位移和光谱开关
采用不同位置探测部分相干光光谱的方法,研究宽频带部分相干光在杨氏双缝实验中的光谱位移和光谱开关现象.实验结果表明,在干涉光场中,归一化光谱在某些观测点处发生红移,而在另一些观测点处发生蓝移,并且在临界点位置,光谱位移由红移迅速转变为蓝移,即发生了光谱开关现象.此外,研究发现双缝参数和探测距离对杨氏双缝实验中的光谱位移和光谱开关都有影响.
根据现代光谱仪器的工作原理,光谱仪可以分为两大类:经典光谱仪和新型光谱仪。经典光谱仪器是建立在空间色散原理上的仪器:新型光谱仪器是建立在调制原理上的仪器.经典光谱仪器都是狭缝光谱仪器。调制光谱仪是非空间分光的,它采用圆孔进光根据色散组件的分光原理,光谱仪器可分为:棱镜光谱仪,衍射光栅光谱仪和干涉光谱仪.光学多道OMA(Optical Multi-channel Analyzer)是近十几年出现的采用光子光谱分析仪AQ6370C
探测器(CCD)和计算机控制的新型光谱分析仪器,它集信息采集,处理,存储诸功能于一体。由于OMA不再使用感光乳胶,避免和省去了暗室处理以及之后的一系列繁琐处理,测量工作,使传统的光谱技术发生了根本的改变,大大改善了工作条件,提高了工作效率:使用OMA分析光谱,测盆准确迅速,方便,且灵敏度高,响应时间快,光谱分辨率高,测量结果可立即从显示屏上读出或由打印机,绘图仪输出.目前,它己被广泛使用于几乎所有的光谱测量,分析及研究工作中,特别适应于对微弱信号,瞬变信号的检测。
连续光谱植物灯是模拟太阳光谱而开发出来的利于植物生长的照明光源,光谱中可见光从380NM蓝光部分到780NM红光部分配比合理,并且光波曲线模仿太阳光谱形状,光色如上午10点左右的日光色,显色性强,色温漂移小,光效高,光通大。
连续光谱植物灯的作用:连续光谱植物生长灯,是依照植物生长规律,模拟太阳光谱配比的原理,而开发出的具有连续光谱的人造光源,辐射范围广,达到每瓦100LM以上,真正达到绿色照明的要求。针对农业大棚,作为补充光照,在一天的任何时间都可以增强光照,以便始终帮助植物进行光合作用。特别是在冬季的几个月里面,可以延长有效的照明时间。无论在黄昏或夜晚,都可以有效的延长和科学地控制植物所需的光照,不受任何环境变化的影响。在温室或植物实验室,可完全替代自然光,来促进植物生长。
连续光谱植物灯的特点:
1、连续光谱植物灯是具有连续光谱的人造光源,由此而产生的光束最适合植物生长(叶绿素、花青素、胡萝卜素)
2、配合特殊泛光灯具的泛光效果使照射的光效均匀分布,且光效是其它同瓦数钠灯的两倍,是白炽灯的7倍。 2100433B
本标准规定了光谱法水质在线监测系统建设、验收、运行和管理的技术要求。光谱法水质在线监测系统除应符合本标准的规定外,还应符合现行国家有关标准的规定。本标准适用于地表水、地下水、污水的光谱法水质在线监测,为预警提供数据依据。