光谱仪基本参数
  • 品牌
  • 德国斯派克光谱仪
  • 型号
  • 台式 直读光谱仪SPECTROCHECK
  • 类型
  • 直读光谱仪
光谱仪企业商机

手持式光谱仪属于X射线荧光谱仪,同样属于原子发射光谱仪,但和直读光谱的激发方式不一样,直读光谱靠高压放电激发,X射线是通过X光管来激发,接收原件也不同,检测元素范围和精度低于直读光谱,但应用于合金材料牌号鉴别以及混料筛选,废料回收,野外材料牌号鉴别有特殊用途,因可以做的小巧,一般做成手持式,方便携带。光谱分析仪,是一种用于测量发光体的辐射光谱,即发光体本身的指标参数的仪器。根据现代光谱仪器的工作原理,光谱仪可以分为两大类(OpticalMulti-chanelAnalyzer)是近十几年出现的采用光子探测器(CD)和计算机控制的新型光谱分析仪器,它集信息采集,处理,存储诸功能于一体光谱仪哪家好?欢迎咨询上海永汇实业发展有限公司。虹口区智能光谱仪联系方式

与试样中被测元素浓度c的关系如下:A=Kc式中K---吸收系数。只有当入射光是单色光,上式才能成立。由于原子吸收光的频率范围很窄(0.01nm以下〕,只有锐线光源才能满足要求。在原子吸收光谱分析中,由于存在多种谱线变宽的因素,例如自然变宽、多普勒(热)变宽、同位素效应、罗兰兹(压力)变宽、场变宽、自吸和自蚀变宽等,引起了发射线和吸收线变宽,尤以发射线变宽影响比较大。谱线变宽能引起校正曲线弯曲,灵敏度下降。减小校正曲线弯曲的几点措施:(1)选择性能好的空心阴极灯,减少发射线变宽。(2)灯电流不要过高,减少自吸变宽。(3)分析元素的浓度不要过高。(4)对准发射光,使其从吸收层穿过。(5)工作时间不要太长,避免光电倍增管和灯过热。(6)助燃气体压力不要过高,可减小压力变宽。宝山区自动化光谱仪参考价光谱仪型号,欢迎咨询上海永汇实业发展有限公司!

灵敏度与信噪比    灵敏度描述了光谱仪把光信号变成电子学信号的能力,高的灵敏度有助于减小电路本身的噪声对结果影响。狭缝的宽度、光栅的类型、探测器的类型以及电路的参数都会影响灵敏度。衍射效率高的光栅和量子效率高的探测器都有利于提高光谱仪的灵敏度。人为地调高前置放大电路的放大倍数也会提高名义上的灵敏度,但并不一定有助于实际的测量。宽的狭缝会改善灵敏度,但也会降低分辨率,因此,需要用户综合考虑和权衡。   光谱仪的信噪比定义为:光谱仪在强光照射下,接近饱和时的信号的平均值与信号偏离平均值的抖动值(以标准偏差横向)的比。需要注意的是,因为定义中没有对光源做任何限制,使用这个定义所测量到的信噪比并不能等同于用户在实际实验中所能实现的信噪比。光谱仪的信噪比主要受探测器限制。通过光谱仪电路的平均功能累加信号,可以提高实际测量中的信噪比。

举例说明,信噪比为300:1,如果将100次扫描取平均时,信噪比会变成3000:1。在基于空间的信号平均时,信噪比将以取平均的像元数量的平方根增加。虽然这些方法对于获得精确数据是有用的,但它会混淆不同光谱仪的比较。海洋光学给出了所有光谱仪的没有通过信号平均方法获得提升的信噪比值。我们的一些竞争对手利用信号平均的方法,人为的提高一些质量较差的光谱仪的信噪比。狭缝的宽度与光学分辨率有关,宽度越小,分辨率越大,但是进入光谱仪的光线越少,灵敏度也就越低。大多数海洋的设备:狭缝高度为1000微米,宽度从5微米到200微米。光谱仪哪家服务靠谱?欢迎咨询上海永汇实业发展有限公司!

自动归零是用来调整光谱仪的基线回归,对于特定的光谱仪,可以把基线回归到用户指定的水平。如果用户需要用两台不同的光谱仪测量同一个光源的时候,需要用到这个功能。这个功能可以把不同光谱仪的基线调整成可以互相比较的状态,这样不同的光谱仪输出的光谱图才有比较的可能性。背景光谱是指没有样品存在的时,光谱仪输出的光谱。暗光谱不同的是,暗光谱在完全没有光存在的情况下的光谱图。比如:在反射率测量的时候,用光纤连接的光源,但在室内光的环境下完成。在这种情况下,即使是测量纯黑的样品,室内光也会进入到入射光纤中。这时阻隔入射光纤将会阻隔所有光,连背景光谱都被计算在内,就导致了纯黑的样品同样显示有一些反射,因为周围室内光线会被当做由样品发出的。当提取背景光谱时,只有反射光线会被阻止进入光谱仪,在这种情况下,提取背景光谱时应该关掉光纤连接的光源,只考虑背景光。光谱仪大概多少钱?欢迎咨询上海永汇。静安区自动化光谱仪

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商业转载请联系作者获得授权,非商业转载请注明出处。随着Bayer滤波器阵列彩色相机的发展,产生单像素级尺寸的谱滤波片成为可能。如图8(a)所示,通过增加滤光片的数量这一简单步骤,即可将彩色相机推广到光谱仪。这样的光谱仪的优点是非常紧凑,便于携带且鲁棒性性强。但其主要缺点在于,制造这种像素级的滤光片是十分困难的,每个滤光片的尺寸都要分毫不差,并且滤光片与探测器像素之间要配准。这不仅使得此种光谱仪成本极高,而且一旦系统装备好,无二次调整可能性(不能够随便地改变光谱范围或者分辨力了)。干涉型光谱仪:1880年,迈克尔逊(Michelson)发明了迈克尔逊干涉仪,之后,瑞利意识到通过傅里叶变换,可以从干涉仪所产生的干涉图得到其光谱信息[1],干涉光谱学便慢慢发展起来。1949年,英国科学家PeterFellgett次通过傅里叶积分变换的形式从实验测量的干涉图中获得光谱图。虹口区智能光谱仪联系方式

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