光谱分析仪_手持式光谱仪_碳硫分析仪-无锡创想分析仪器有限公司

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學會看直讀光譜儀生成圖的坐標

發(fā)布時間:2020-01-06 10:30:42         點擊:6477

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一般來說,光譜學測量的直接結果是由很多個離散的點構成曲線應用前景,每個點的橫坐標(X軸)是波長有很大提升空間,縱坐標(Y軸)是在這個波長處的強度。因此,一個光譜儀的性能可能性更大,可以粗略地分為下面幾個大類:

光譜學測量的基礎是測量光輻射與波長的對應關系部署安排。一般來說,光譜學測量的直接結果是由很多個離散的點構成曲線技術,每個點的橫坐標(X軸)是波長推廣開來,縱坐標(Y軸)是在這個波長處的強度。因此相對較高,一個光譜儀的性能資源配置,可以粗略地分為下面幾個大類:

 

1. 波長范圍

(在X軸上的可以測量的范圍)

2. 波長分辨率

(在X軸上可以分辨到什么程度的信號變化)

3. 噪聲等效功率和動態(tài)范圍

(在Y軸上可以測量的范圍); 

4. 靈敏度與信噪比

(在Y軸上可以分辨到什么程度的信號變化)

5. 雜散光與穩(wěn)定性

(信號的測量是否可靠相關?是否可重現(xiàn))大力發展; 

6. 采樣速度和時序精度

(一秒鐘可以采集多少個完整的光譜?采集光譜的時刻是否精確生產效率?)

 

1. 波長范圍

      波長范圍是光譜儀所能測量的波長區(qū)間產能提升。最常見的光纖光譜儀的波長范圍是400nm-1100nm,也就是可以探測可見光和一部分近紅外的光將進一步。使用新型探測器可以使這個范圍拓展至200nm-2500nm充分發揮,即覆蓋紫外、可見和近紅外波段動力。光柵的類型以及探測器的類型會影響波長范圍同時。一般來說,寬的波長范圍意味著低的波長分辨率效高性,所以用戶需要在波長范圍和波長分辨率兩個參數(shù)間做權衡模式。如果同時需要寬的波長范圍和高的波長分辨率,則需要組合使用多個光譜儀通道(多通道光譜儀)提升。

2. 波長分辨率 

      顧名思義高品質,波長分辨率描述了光譜儀能夠分辨波長的能力,最常用的光譜儀的波長分辨率大約為1nm支撐能力,即可以區(qū)分間隔1nm的兩條譜線資源優勢。Avantes公司可以提供的最高的波長分辨率為0.025nm。波長分辨率與波長的取樣間隔(數(shù)據(jù)的x坐標的間隔)是兩個不同概念特征更加明顯。一般來說估算,高的波長分辨率意味著窄額度波長范圍  ,所以用戶需要在波長范圍和波長分辨率兩個參數(shù)間做權衡的可能性。如果同時需要寬的波長范圍和高的波長分辨率不要畏懼,則需要組合使用多個光譜儀通道(多通道光譜儀)。

3. 噪聲等效功率和動態(tài)范圍 

當信號的值與噪聲的值相當時問題,從噪聲中分辨信號就會非常困難逐漸顯現。一般用與噪聲相當?shù)男盘柕闹担ü庾V輻照度或光譜輻亮度)來表征能一個光譜儀所能夠測量的最弱的光強(Y軸的最小值)全會精神。噪聲等效功率越小,光譜儀就可以測量更弱的信號拓展基地。狹縫的寬度集中展示、光柵的類型、探測器的類型等等參數(shù)都會影響噪聲等效功率體系流動性。因為這些參數(shù)也會影響波長范圍和波長分辨率探索創新,用戶需要在這些指標間做出取舍。對探測器制冷(Avantes公司的制冷型光譜儀)有助于減小探測器的熱噪音積極拓展新的領域,優(yōu)化探測器檢測弱光的能力配套設備。 

動態(tài)范圍描述一個光譜儀所能夠測量到的最強的信號與最弱的信號的比值。最強的信號為光譜儀在信號不飽和情況下競爭力所在,所能測量的最大信號值引人註目,最弱的信號用上述的噪聲等效功率衡量。動態(tài)范圍主要受制于探測器的類型溝通機製。傳統(tǒng)上好宣講,動態(tài)范圍是影響測量方便性的一個很關鍵的指標,但目前大部分光纖光譜儀都可以通過調(diào)整積分時間的方式等效地擴大動態(tài)范圍領先水平,因此,動態(tài)范圍一般不會對用戶的測量帶來困擾。 

4. 靈敏度與信噪比

靈敏度描述了光譜儀把光信號變成電子學信號的能力戰略布局,高的靈敏度有助于減小電路本身的噪聲對結果影響事關全面。狹縫的寬度、光柵的類型狀態、探測器的類型以及電路的參數(shù)都會影響靈敏度技術節能。衍射效率高的光柵和量子效率高的探測器都有利于提高光譜儀的靈敏度。人為地調(diào)高前置放大電路的放大倍數(shù)也會提高名義上的靈敏度廣泛認同,但并不一定有助于實際的測量國際要求。寬的狹縫會改善靈敏度,但也會降低分辨率鍛造,因此競爭激烈,需要用戶綜合考慮和權衡。

光譜儀的信噪比定義為:光譜儀在強光照射下改善,接近飽和時的信號的平均值與信號偏離平均值的抖動值(以標準偏差橫向)的比空白區。需要注意的是,因為定義中沒有對光源做任何限制信息化,使用這個定義所測量到的信噪比并不能等同于用戶在實際實驗中所能實現(xiàn)的信噪比形勢。光譜儀的信噪比主要受探測器限制。通過光譜儀電路的平均功能累加信號充分發揮,可以提高實際測量中的信噪比選擇適用。

5. 干擾與穩(wěn)定性 

    實際光譜儀與理想光譜儀的重要區(qū)別之一是其內(nèi)部存在雜散光等干擾。雜散光會影響信號的準確性設計,并對測量弱信號帶來麻煩業務指導。特殊設計的低雜散光光路能夠降低光路中的雜散光。

    光譜儀的光路和探測器都不可避免地隨著環(huán)境而變化就此掀開,例如長足發展,環(huán)境溫度的變化會導致光譜儀波長(X軸)的漂移。對光路和探測器做特殊處理能夠增強光譜儀的長期穩(wěn)定性不斷豐富。然而實施體系,這些特殊處理會增加光譜儀的硬件成本。

6. 采樣速度和時序精度 

      創(chuàng)想公司的光譜儀光譜儀具備好的時序性能方能捕捉到很短的脈沖信號各有優勢。不同類型的光譜儀的時序精度差別很大效果較好,性能好的可以到納秒量級的時間精度,而性能差的只能到毫秒量級的時間精度持續。

 

 

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