一文简述光栅色散原理

光电光谱仪中使用反射光栅,通常是在玻璃上镀一层铝膜,然后用金刚石刀具在这铝膜上刻出很密的平行刻槽,当一束平行光投射到平面反射光栅表面时,光栅上的每一刻槽都进行衍射,而每一刻槽的衍射又要互相干涉,使不同的波长的光在不同的衍射方向上出现干涉极大,这样复合光通过光栅后就色散成单色光。由mλ=d(Sinθ+SinФ),可以看出,在光栅常数d及入射角θ固定时,在衍射方向上,每一不同的衍射角Ф有其相对应的mλ值,这就是光栅色散原理。......阅读全文

闪耀光栅的优点

透射光栅有很大的缺点,主要是衍射图样中没有色散的零级主最大,总是占总光能的很大一部分,其余光能分散在各级光谱中,而实际使用光栅时往往只利用它的某一级。这对光栅的应用是很不利的。闪耀光栅则实现了单缝衍射中央最大值的位置从没有色散的零级光谱转移到其他有色散的光谱级上。CD光盘可以看作粗制的闪耀光栅。

波长型X射线荧光光谱仪主要部件及功能

1.光源早期的荧光分光光度计,配有能发生很窄汞线的低压汞灯。使用高压汞灯,谱线被加宽,而且也存在高强度的连续带。然而,一个完整的激发光谱的测定需一种能发射从可见到紫外范围的较高强度的光辐射的灯。氙弧灯能适于此条件,因此,它是目前在荧光分光光度计中广泛使用的光源。2.单色器单色器的作用是把光源发出的连

光谱仪的光学系统由哪几部分组成

光谱仪一般都包括入射狭缝、准直镜、色散元件(光栅或棱镜)、聚焦光学系统和探测器。 1.入射狭缝: 将入射的光学信号构建成一个明确的物像;2.准直部分: 使光学信号的光线平行。该准直器可以为透镜、反射镜、或色散元件的部分功能,如在凹面光栅光谱仪中的凹面光栅的部分功能;3.色散部分: 通常采用光栅,在空

透射光栅的工艺优点

透射光栅有很大的缺点,主要是衍射图样中没有色散的零级主最大,总是占总光能的很大一部分,其余光能分散在各级光谱中,而实际使用光栅时往往只利用它的某一级。这对光栅的应用是很不利的。闪耀光栅则实现了单缝衍射中央最大值的位置从没有色散的零级光谱转移到其他有色散的光谱级上。CD光盘可以看作粗制的闪耀光栅。

光纤光栅的种类介绍

光纤光栅的种类很多,主要分两大类:一是Bragg光栅(也称为反射或短周期光栅),二是透射光栅(也称为长周期光栅)。光纤光栅从结构上可分为周期性结构和非周期性结构,从功能上还可分为滤波型光栅和色散补偿型光栅;其中,色散补偿型光栅是非周期光栅,又称为啁啾光栅(chirp光栅)。目前光纤光栅的应用主要集中

实验室分析仪器紫外可见分光光度计单色器结构分析

分光系统的作用是将复合光分解成单色光或者有一定波长范围的谱带。常用分光系统为滤光片和单色器。滤光片只能分离出一个波长带(带通滤光器)或只能保证消除给定波长以上或以下的所有辐射(截止滤光器),常用于简易型仪器中。需要较高纯度的辐射束时,必须使用单色器。 单色器的功能是将光源发出的复合光分解并从中分出所

能量色散和波长色散X荧光光谱仪比较和说明

1、测量精度:波长色散类X荧光光谱仪有其固有的高分辨率和高精度,能提供极高的稳定性和优良的分析精度,但对样品的形状和制备方法有所要求;能量色散X荧光光谱仪如果经过精心的设计和方法优化,也可提供行业接受的测量结果,它的一个优点是可以在不对样品进行处理的情况下给出可供参考的数据。目前波长色散类仪器也已经

中阶梯光栅单色器用于原子吸收光谱仪的优缺点?

PE低档原子吸收Aanalyst 200/400和热电的原子吸收采用了中阶梯光栅单色器。中阶梯光栅单色器分两种。一种是ICP中经常使用的二维交叉色散中阶梯光栅单色器,它由一块交叉色散的中阶梯光栅组成。该单色器与大型图像监测器相结合,不需移动单色器元件即可获得测定波长。但该单色器造价昂贵只在ICP中使

反射光栅和衍射光栅功能上的区别

在高反射率的金属上镀上一层金属膜,并在镜面金属膜上刻划一系列平行等宽、等距的刻线,这种使白光反射,又能使光色散的光栅,称为反射光栅。    由于反射光栅没有色差,而且从红外到紫外的光谱区域内无吸收,光栅光谱仪均采用反射光栅作为色散元件衍射光栅是一种由密集﹑等间距平行刻线构成的非常重要的光学器件,分反

光栅光谱仪中光栅的选择要考虑什么因素?

  光栅光谱仪,是将成分复杂的光分解为光谱线的科学仪器。通过光谱仪对光信息的抓取、以照相底片显影,或电脑化自动显示数值仪器显示和分析,从而测知物品中含有何种元素。光栅光谱仪被广泛应用于颜色测量、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中。  光栅作为重要的分光器件,它的选择与性

反射光栅和衍射光栅功能上的区别

      在高反射率的金属上镀上一层金属膜,并在镜面金属膜上刻划一系列平行等宽、等距的刻线,这种使白光反射,又能使光色散的光栅,称为反射光栅。    由于反射光栅没有色差,而且从红外到紫外的光谱区域内无吸收,光栅光谱仪均采用反射光栅作为色散元件衍射光栅是一种由密集﹑等间距平行刻线构成的非常重要的光

反射光栅和衍射光栅功能上的区别

      在高反射率的金属上镀上一层金属膜,并在镜面金属膜上刻划一系列平行等宽、等距的刻线,这种使白光反射,又能使光色散的光栅,称为反射光栅。    由于反射光栅没有色差,而且从红外到紫外的光谱区域内无吸收,光栅光谱仪均采用反射光栅作为色散元件衍射光栅是一种由密集﹑等间距平行刻线构成的非常重要的光

反射光栅和衍射光栅功能上的区别

      在高反射率的金属上镀上一层金属膜,并在镜面金属膜上刻划一系列平行等宽、等距的刻线,这种使白光反射,又能使光色散的光栅,称为反射光栅。    由于反射光栅没有色差,而且从红外到紫外的光谱区域内无吸收,光栅光谱仪均采用反射光栅作为色散元件衍射光栅是一种由密集﹑等间距平行刻线构成的非常重要的光

光谱仪基础知识介绍

      什么是光谱仪?光与物质相互作用引起物质内部原子及分子能级间的电子跃迁,使物质对光的吸收、发射、散射等在波长及强度信息上发生变化,而检测并处理这类变化的仪器被称为光谱仪。因此,光谱仪的基本功能,就是将复色光在空间上按照不同的波长分离/延展开来,配合各种光电仪器附件得到波长成分及各波长成分的

单色仪原理知识

光谱分析方法作为一种重要的分析手段,在科研、生产、质控等方面都发挥着极大的作用。无论是穿透吸收光谱,还是荧光光谱,拉曼光谱,获得单波长辐射是不可缺少的手段。 由于现代单色仪可具有很宽的光谱范围(UV-IR),高光谱分辨率(0.001nm),自动波长扫描,完整电脑控制功能,极易和其它周边设备配合为高性

荧光光谱仪的四个主要组成部分介绍

荧光光谱仪又称荧光分光光度计,是一种基于XRF(X Ray Fluorescence,X射线荧光)光谱分析技术的光谱分析仪器,具有、便携、准确等特点。荧光光谱仪的应用非常广泛,涉及:电力、石化、考古、金属加工、压力容器、废旧物资回收、航空航天、地质勘探、矿山测绘、开采、矿石分选、矿产贸易、金属冶炼、

紫外可见分光光度计分光系统

摘要:分光系统是紫外可见分光光度计的核心部分。它主要由入射狭缝、准直镜、光栅、物镜和出射狭缝组成。    紫外可见分光光度计分光系统 分光系统是紫外可见分光光度计的核心部分。它主要由入射狭缝、准直镜、光栅、物镜和出射狭缝组成。入射狭缝起着限制杂散光进入的作用, 它一般处在准直镜的焦点上; 准

简述色散的基本概念

  材料的折射率随入射光频率的改变而改变的性质,称为“色散”。光的色散分为正常色散和反常色散。随着光频率升高介质折射率增大的色散称为正常色散,反之随着频率的降低介质折射率减小的现象称为反常色散。图1为几种光学材料的色散曲线。色散可通过棱镜或光栅等作为“色散系统”的仪器来实现。如一细束阳光可被棱镜分为

阿贝折光仪消色散

转动消色散手柄,使视场内呈现一个清晰的明暗临界线。

关于光纤的色散的介绍

  光纤的色散,其可以被形容为一种脉冲拓宽现象,具体指的是不同模式分量、不同频率下的光信号,或是光脉冲,在光线中出现,保持不同的传输速度并传输一定距离后,出现信号失真现象。通常情况下,我们将光纤的色散划分为三种,第一种是模式色散,第二种是材料色散,第三种是波导色散。就模式色散来说,是在不同的模式传输

关于色度色散的基本介绍

  1、色度色散简介:色度色散包括材料色散和波导色散。材料色散:由于光纤材料石英玻璃对不同光频的折射率不同,而光源具有一定的光谱宽度,不同的光频引起的群速率也不同,从而造成了光脉冲的展宽。波导色散:对于光纤的某一传输模式,在不同的光频下的群速度不同引起的脉冲展宽。它与光纤结构的波导效应有关,因此也被

光学经典理论|光学色散详解

  什么是光的色散?在光学中,将复色光分解成单色光的过程,叫光的色散。  光的色散指的是复色光分解为单色光的现象;复色光通过棱镜分解成单色光的现象;光纤中由光源光谱成分中不同波长的不同群速度所引起的光脉冲展宽的现象。  色散也是对光纤的一个传播参数与波长关系的描述。牛顿在1666年最先利用三棱镜观察

细胞化学基础​分子色散力

色散力(dispersion force 也称“伦敦力”)所有分子或原子间都存在。是分子的瞬时偶极间的作用力,即由于电子的运动,瞬间电子的位置对原子核是不对称的,也就是说正电荷重心和负电荷重心发生瞬时的不重合,从而产生瞬时偶极。色散力和相互作用分子的变形性有关,变形性越大(一般分子量愈大,变形性愈大

色度色散能造成那些影响?

色度色散主要会造成脉冲展宽和啁啾效应。脉冲展宽是光纤色散对系统性能的影响的最主要的表现。当传输距离超过光纤的色散长度时,脉冲展宽过大,这时,系统将产生严重的码间干扰和误码。色散不仅使脉冲展宽,还使脉冲产生了相位调制。这种相位调制使脉冲的不同部位对中心频率产生了不同的偏离量,具有不同的频率,即脉冲的啁

光纤光谱仪的主要结构

光纤光谱仪包括以下几个主要部分: 1.入射狭缝: 将入射的光学信号构建成一个明确的物像;2.准直部分: 使光学信号的光线平行。该准直器可以为透镜、反射镜、或色散元件的部分功能,如在凹面光栅光谱仪中的凹面光栅的部分功能;3.色散部分: 通常采用光栅,将平行光在空间上进行色散;4.聚焦部分: 收集色散的

紫外可见分光光度计平面反射衍射光栅的光谱特性

下面简单讨论一下使用最多的平面反射衍射光栅的光谱特性。a.光栅光谱的多级次性:经棱镜色散后形成的光谱,只是按波长次序排列成一个单一的光谱。而经衍射光栅色散后形成的光谱,所有级次光谱的总和。同一块光栅对同一束入射复合光可在不同位置形成一系列不同级次的光谱;在m-0两侧有对称分布的正级次光谱和负级次光谱

光栅光谱仪工作原理的相关分析

光栅光谱仪工作原理的相关分析光栅光谱仪是指利用折射或衍射产生色散的一类光谱测量仪器。光栅光谱仪是光谱测量中zui常用的仪器。它由入射狭缝S1、准直球面反射镜M1、光栅G、聚焦球面反射镜M2以及输出狭缝S2构成。是一种多应用于野外观测用的可以将成分复杂的光分解为光谱线的科学设备。例如日常我们看到的阳光

单色器光路的排列和分类

摘要:如何判断紫外可见分光光度计双单色器中两个单色器的色散是相加还是相减?可用下述简单方法:假设一路光束从第一个单色器的入射狭缝进入,另外一路光束从第二个单色器的出射狭缝进入,两路光束聚焦成像在中间狭缝平面上,如果两路光束形成的长波光线及短波光线位置都相同,则为色散相减系统;如果所形成的长波光线及短

微型光纤光谱仪可依据以下三点选择配置

  微型光纤光谱仪是一种可以通过测量不同波长位置的光信号强度来分析物体的发射光谱,吸收光谱或散射光谱的设备。光谱测量被广泛使用,例如色度分析,组分检测,荧光测量,环境监测等。由于其体积小,测量速度快,系统模块化等特点,逐渐取代了原有的机械扫描光谱仪,很大地扩展了光谱仪的应用领域。光平台有不同规格的光

海洋光学推出新型高透光率、低杂散光全息凹面光栅光谱仪

  海洋光学(Ocean Optics – www.oceanopticschina.cn) 推出像差校正全息凹面衍射光栅光谱仪–Torus 系列。该光谱仪具有透光率高、杂散光更低、热稳定性好的特点,可用于液体、固体等的吸收、荧光测量。Torus 可见波段光谱仪(360nm-825nm),杂散光水平