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便攜式光譜儀都采用-光柵。當光柵刻劃成銀齒形的線槽斷面時,光柵的光能量集中在預定的方向上,即某一光譜級上,從這個方向探測的時候,光譜的強度強,光纖光譜儀,這種現(xiàn)象稱為-,這種光柵稱為-光柵。在-光柵中,槽面與光柵的表面呈一定的夾角,這個夾角稱作-角。光強對應的波長稱為-波長。光纖光譜儀
光譜學儀器的成像系統(tǒng)基于高斯光學理論,高斯光學也成為近軸范圍的幾何??光學。光譜儀器的成像系統(tǒng)應該只是傳播物體的像,在傳播的過程中像本身不會發(fā)生扭曲形變,只可能同比例的放大或者縮小,所w光譜儀成像系統(tǒng)應該滿足下幾個特點:
1)準直鏡的出射光束必須是平行的;
2)光柵只起到分光作用,不能參與成像;
3)物鏡焦面所獲得的單色像是狹縫的無扭曲變形同比例放大或縮小的像;
目前光譜儀器已經廣泛地應用于各種光學檢測、生物化學分析、工業(yè)自動檢測、天文研究等領域,能夠完成對物質輻射的研究、對光與物質相互作用的研究、對物質結構及其能級分布與變化的研究、對物質的定性和定量的光譜分析以及星體的研究等。光纖光譜儀
隨著微型光機電系統(tǒng)的發(fā)展一,微型化成為了許多科研儀器發(fā)展的方向。微型化意味著-的使用靈活性和環(huán)境適應性,以及-的生產成本。傳統(tǒng)的光譜儀器由于體積龐大造價昂貴,通常只用于實驗室研究或專門用途,制約著其在眾多領域中的應用,如龐大的體積-了其在航空航天領域的應用,而高昂的價格制約了其在眾多民用領域的發(fā)展。微型化能夠-這些-,推動光譜儀器向更廣的領域發(fā)展。光纖光譜儀
1859 到1862 年之間,克;舴蚝捅旧褂米约貉兄频墓庾V儀器,細致地研究了夫瑯和費譜線,從而建立了光譜分析的初步基礎。因為棱鏡線色散率呈非線性,它隨著波長的變化增減太快,這對光譜定性分析中測定光譜線的波長帶來了很大困難。于是人們開始對另一種色散元件—衍射光柵進行研究,羅蘭在 1882年發(fā)明了凹面光柵,這使得光譜儀結構得到簡化,性能也有了提高。20 世紀開始,在普朗克等許多學者的共同努力下,力學理論逐步建立,海洋光纖光譜儀,使得光譜學的分析有了強有力的理論基礎。光纖光譜儀
由于克拉赫等進行了一系列的研究工作,使定量光譜分析方法基本建立起來,光纖光譜儀測試,從此光譜分析方法逐漸走出實驗室,在工業(yè)部門中被廣泛應用了。從 1928 年以后,光纖光譜儀,由于光譜分析成了工業(yè)的分析方法,光譜儀器得到了迅速的發(fā)展。它的改進是按兩個方面進行的:-光源的穩(wěn)定性和提高光譜儀器本身的性能。光纖光譜儀
1928 年,德國蔡司廠制造出守臺石英攝譜儀,隨后美國、英國、蘇聯(lián)等國也制造出同類產品。隨著科學技術和工業(yè)的發(fā)展,棱鏡光譜儀的缺點愈來愈成了勢必克服的問題。因此,一方面發(fā)展人造晶體和擴大玻璃的透過波長范圍;另一方面大力-光柵刻劃技術,為光柵光譜儀器的生產開拓了道路。到五十年代,已經形成完整的光譜儀器制造工業(yè)系統(tǒng)光纖光譜儀
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