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打破传统光谱以认知,笔头大的光谱探测器面世

随着分析、计测仪器小型化、便携化、民用化的改变,对成就这些仪器的探测器等元器件来说,体积的缩小也是一大趋势,正如之前在光谱探测元件中举起“Figure-size主义”大旗的“微型光谱仪”,而这样不断的微型化也让业界看到了更多的应用可能。赶着这个热潮,在不久前的日本JASIS展会中,出现了一个颇有意思的光谱探测新玩意——MEMS-FPI。 MEMS-FPI近红外微型光谱探测器 MEMS-FPI NIR Spectrum Sensor,全称“微机电加工工艺制作法布里珀罗腔型近红外光谱探测器” (名字的bigger还是高高哒),简称MEMS-FPI。是2015年面世的一款超小型、低成本的光谱探测器产品。虽说微型光谱仪也不是一个新鲜的概念了,但是MEMS-FPI的出现,对熟悉光谱仪行业的人来说也是一个大惊喜。 原因很简单,因为这个器件彻底打破了传统意义上人们对于光谱仪的认知,不仅原理上跟传统光谱仪完全不同,还将微型化做到了新的......阅读全文

光谱分析仪的工作原理

  光谱分析仪简称光谱仪,是将成分复杂的复合光分解为光谱线并进行测量和计算的科学仪器,被广泛应用于辐射度学分析、颜色测量、化学成份分析等领域,在冶金、地质、水文、医药、石油化工、环境保护、宇宙探索等行业发挥着重要作用。在照明行业,通常使用光谱仪来测量光源的光色参数。  本文对照明行业常用的光谱仪的工

光谱分析仪器的基本结构

  光谱分析仪简称光谱仪,是将成分复杂的复合光分解为光谱线并进行测量和计算的科学仪器,被广泛应用于辐射度学分析、颜色测量、化学成份分析等领域,在冶金、地质、水文、医药、石油化工、环境保护、宇宙探索等行业发挥着重要作用。在照明行业,通常使用光谱仪来测量光源的光色参数。  本文对照明行业常用的光谱仪的工

全球最小光谱仪问世 什么技术颠覆了牛顿的棱镜?

  光谱仪可以检测光谱中不同谱线强度,比如可以测出阳光的七彩色中每种颜色光的亮度。通过对光谱的测量,可以帮助人们获知大到几百万光年外的星系活动,小到纳米尺度的分子结构。然而,目前大部分光谱仪的工作原理仍和牛顿的实验相似,需要用到棱镜或光栅之类的分光元件。这种光谱仪体积庞大已无法满足日益发展的光谱应用

成像光谱技术是什么?

1.成像光谱技术发展简述  光谱技术是指利用光与物质的相互作用研究分子结构及动态特性的学科,即通过获取光的发射、吸收与散射信息可获得与样品相关的化学信息,成像技术则是获取目标的影像信息,研究目标的空间特性信息。这两个独立的学科在各自的领域里已有数百年的发展历史,但是知道上个世纪六十年代,遥

2011成像光谱对地观测高级学术研讨会在京召开

  12月1日至2日,2011成像光谱对地观测高级学术研讨会在北京召开。来自全国各地和海外50余家单位近200位成像光谱领域专家、学者、研究生和企业代表参加了本次研讨会。会议由国际数字地球学会中国国家委员会、中国科学院对地观测与数字地球科学中心、中国科学院遥感应用研究所、北京欧普特科技有限公司联合主

高光谱遥感技术在水质检测水环境监测中的应用探讨

1 高光谱遥感技术高光谱即高光谱分辨率,指的是由许多段窄电磁波波段连接而成的连续的光谱曲线,每一小段电磁波波段通常小于十纳米。遥感是指,在对探测目标的特性进行探测时,探测仪器不直接与探测目标相接触,而是通过接收、记录、分析探测目标的电磁波特性信息来判断探测目标的特征性质及其变化。高光谱遥感技术兴起于

光纤光谱仪的性能如何体现

光纤光谱仪是一种用于检测电磁谱中特定区域的光特性的仪器。它收集光,然后将其进行光谱色散,最后将光信号重构像为一系列的单色影像,从而对其进行检测。     光纤光谱仪采用Hamamatsu面阵背照式CCD,相比普通光谱仪,其紫外灵敏度提升约7倍。同时,采用280&760nm双闪耀光栅

太阳光栅光谱仪方案设计

引 言太阳与人类的生活息息相关,它是地球能量的最主要来源。为了获得太阳爆发活动的清晰物理图像,解释太阳剧烈活动爆发的物理机制,对空间天气预报,特别是空间灾害性天气进行预警,需要对太阳光谱进行分析。在我国制定的“十二五”科学技术长期发展规划中,明确将空间灾害天气的预警和预报列为亟待攻克的科学难题。同时

7千米级深海探测拉曼光谱仪海试成功

  近日,中科院大连化物所李灿、范峰滔、黄保坤等参与研发的7千米级深海原位探测紫外激光拉曼光谱仪在马里亚纳海沟成功通过7000米海试验证。该光谱仪是国际上首次进行深海探测的紫外激光拉曼光谱仪,也创造了拉曼光谱仪最高深海探测纪录:7449米。该仪器的成功研发将提升我国在深海矿藏、能源资源、碳循环与气候

微型光纤光谱仪简介

  光谱学是测量紫外、可见、近红外和红外波段光强度的技术。光谱测量被广泛应用于多种领域,如颜色测量、化学成份的浓度测量或辐射度学分析、膜厚测量、气体成分分析等领域。  上世纪九十年代以来,微电子领域中的多象元光学探测器(例如CCD,光电二极管阵列)制造技术迅猛发展,使生产低成本扫描仪和CCD相机成为

超光谱成像技术

  超光谱成像技术是在多光谱成像技术基础上发展起来的新技术。它是一种集光学、光谱学、精密机械、电子技术及计算机技术于一体的新型遥感技术,能获得空间维和光谱维的丰富信息,属于当前可见红外遥感器的前沿科学。由其物化的成像光谱仪,根据光谱分辨率(光学遥感器的性能指标之一,是指遥感器在接收目标辐射的光谱时,

关于直读光谱仪的那些事儿

  直读光谱的介绍篇   1、原子发射光谱仪由哪几部分构成?   原子发射光谱仪器一般由激发光源、色散系统和检测系统组成。   激发光源——提供试样蒸发,原子化,激发的能量;   色散系统——将光源产生的复合光按波长顺序分开;   检测系统——检测并记录光谱。   根据所检测到的

黄金光谱仪 原理

  在贵金属检测领域,传统的分析方法如试金石法、灰吹法、火试金法等都属于破坏性检测,具有消耗性和危险性,且样品的制备过程耗时更长。而X射线荧光光谱法的技术相对成熟,可以达到即时分析,无损检测,不需要任何耗材,并且检测精度可以达到小数点后四位数,是我国普及型贵金属检测技术的发展方向。MAY系列金银检测

黄金光谱仪原理

在贵金属检测领域,传统的分析方法如试金石法、灰吹法、火试金法等都属于破坏性检测,具有消耗性和危险性,且样品的制备过程耗时更长。而X射线荧光光谱法的技术相对成熟,可以达到即时分析,无损检测,不需要任何耗材,并且检测精度可以达到小数点后四位数,是我国普及型贵金属检测技术的发展方向。MAY系列金银检测仪引

航天科技与荷兰建立中荷空间光学仪器联合实验室

  在不久前举行的中国国家航天局与荷兰航天局的合作会谈上,中国航天科技集团公司五院508所作为国内唯一的企业代表受邀参加。  这次会谈为中荷双方在航天领域的后续合作奠定了国家级基础,而508所与荷兰应用科学研究组织(TNO)建立的中荷空间光学仪器联合实验室(以下简称“中荷联合实验室”)也被作为中荷航

浅谈微型光纤光谱仪的转变之路

微型光纤光谱仪又称分光仪,广泛为认知的为直读光谱仪。以光电倍增管等光探测器测量谱线不同波长位置强度的装置。它由一个入射狭缝,一个色散系统,一个成像系统和一个或多个出射狭缝组成。以色散元件将辐射源的电磁辐射分离出所需要的波长或波长区域,并在选定的波长上(或扫描某一波段)进行强度测定。分为单色仪和多色仪

浅谈微型光纤光谱仪不同分类

微型光纤光谱仪的类型按光波段分,有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。按色散元件的分光原理,可分为棱镜光谱仪、光栅光谱仪和干涉光谱仪等。按探测方法分,有直接用眼观察的分光镜,用感光片记录的摄谱仪,以及用光电或热电元件探测光谱的分光光度计等。根据现代光谱仪器的工作原理,光谱仪可以分

微型近红外光谱仪关键技术研究进展

微型近红外光谱仪(Near Infrared Microspectrometer, NIM)是一种运用光学原理对物质的组分和含量进行定性、定量分析的微型无损检测仪器,具有小体积、低功耗、低成本、可现场在线分析、便于二次开发等优点,在农业生产、食品安全、生物医药、石油化工、航空航天以及国防安全等众多领

MOMES扫描光栅近红外光谱仪专用软件设计

近红外光谱分析技术可以对不同物质的组分与含量进行定性和定量分析,分析速度快、效率高,被广泛应用在航空航天、生物医学、食品安全、石油化工、环境监测等方面[1]。近年来,随着微光机电系统(MOMES)技术的发展而兴起的微型近红外光谱仪改进了传统光谱仪体积大、成本高的缺点,极大拓展了近红外光谱分析技术的应

基于MOEMS扫描微镜的近红外光谱仪分光系统结构

摘 要 针对近红外光谱仪由于红外CCD导致的红外光谱仪高成本问题,提出用MOEMS微镜阵列进行光路结构改进,并且解决了红外光谱仪成像像斑不规则从而难以采用MOEMS微镜阵列进行光谱扫描的问题,设计了一种新的分光成像结构。该结构基于全息凹面光栅理论来规则光谱成像的像斑,采用光学设计软件ZEMAX和针对

中科院大化所“深海利剑”可探测全球99%海域

中国科学院深渊科考队近日赴马里亚纳海沟海域执行科技任务时曾携带深海利剑。13日,记者采访了利剑的制造者中国科学院大连化学物理研究所的科学家。 利剑的正式名称为7千米级紫外激光拉曼光谱仪。该光谱仪是国际上首次进行深海探测的紫外激光拉曼光谱仪,也创造了拉曼光谱仪最高深海探测记录(7449米)。

红外成像光谱仪为嫦娥四号探测与研究保驾护航

  “嫦娥四号探测器拟着陆于月球背面的艾特肯盆地,在多台科学有效载荷中,红外成像光谱仪是唯一一台服务于月球矿物组成探测与研究的科学仪器,将获取毫米级空间分辨率的月壤高光谱图像及红外光谱数据。” 中科院上海技术物理研究所红外成像光谱仪副主任设计师徐睿说起有效载荷红外成像光谱仪如数家珍。 嫦娥四号红

关于光纤光谱仪功能介绍

   光纤光谱仪是一种测量工具,主要用于测量紫外、可见、近红外和红外波段光强的仪器,具有测量、度高、使用灵活、可靠性好等优点。用户对于光纤光谱仪功能都具体了解吗?  光栅  光栅的选择取决于光谱范围以及分辨率的要求。对于光纤光谱仪而言,光谱范围通常在200nm-2200nm之间。

光谱仪各项性能分析

光谱学测量的基础是测量光辐射与波长的对应关系。一般来说,光谱学测量的直接结果是由很多个离散的点构成曲线,每个点的横坐标(X轴)是波长,纵坐标(Y轴)是在这个波长处的强度。因此,一个光谱仪的性能,可以粗略地分为下面几个大类:1. 波长范围(在X轴上的可以测量的范围); 2.&nbs

德国恩德斯豪斯E+H光谱分析仪的工作原理

  光谱分析仪简称光谱仪,是将成分复杂的复合光分解为光谱线并进行测量和计算的科学仪器,被广泛应用于辐射度学分析、颜色测量、化学成份分析等领域,在冶金、地质、水文、医药、石油化工、环境保护、宇宙探索等行业发挥着重要作用。在照明行业,通常使用光谱仪来测量光源的光色参数。   1666年,牛顿在研究三棱

德国恩德斯豪斯E+H光谱分析仪的工作原理

  光谱分析仪简称光谱仪,是将成分复杂的复合光分解为光谱线并进行测量和计算的科学仪器,被广泛应用于辐射度学分析、颜色测量、化学成份分析等领域,在冶金、地质、水文、医药、石油化工、环境保护、宇宙探索等行业发挥着重要作用。在照明行业,通常使用光谱仪来测量光源的光色参数。   1666年,牛顿在研究三棱

22届光谱仪器研讨会 大咖新说:工具发明常先于应用

  分析测试百科网讯 2018年12月15日,第22届全国光谱仪器学术研讨会第二天,光谱研发界众位大咖继续带来精彩报告,从基础原理到重大应用。更有学者挑战“工欲善其事,必先利其器”的说法,提出“不要只围绕着所谓科学问题去发展工具和技术,发展新的工具常常比要解决的问题本身更重要!”的新观点,

光谱仪单位性能指标

  光谱学测量的基础是测量光辐射与波长的对应关系。一般来说,光谱学测量的直接结果是由很多个离散的点构成曲线,每个点的横坐标(X轴)是波长,纵坐标(Y轴)是在这个波长处的强度。   因此,一个光谱仪的性能,可以粗略地分为下面几个大类:  1. 波长范围(在X轴上的可以测量的范围);

便携式拉曼光谱仪的使用优势介绍

  便携式拉曼光谱仪是一种常见的分析仪器产品,具有使用灵活、操作简便、性能稳定等优点,适用于科研院所、高等院校物理、化学实验、生物及医学领域中。   便携式拉曼光谱仪的优势:   通常样品无需处理,或仅需要简单富集即可检测。与传统的检测方法需用费时费力的样品前处理相比,便携式拉曼光谱仪使用更加方

在线环境监测的有效工具

图1.  差分光学吸收光谱系统图示。 在众多环保监测产品中,微型光纤光谱仪和光谱检测手段以其快速、无损和无需过于复杂的样品制备等特点得到了越来越多的关注。本文介绍了微型光纤光谱仪在大气、烟气和水质监测三个方面的应用。 工业现代化进程日益加快,人们的生活水平和生活质量要求