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光谱分辨率的技术应用

表示方法λ/Δλ①多光谱成像技术(Multispectral Imaging),具有10~20个光谱通道。光谱分辨率为λ/Δλ≈10;②高光谱成像技术(Hyperspectral Imaging),具有100~400个光谱通道的探测能力,一般光谱分辨率可达λ/Δλ≈100。③超高光谱成像(Ultraspectral Imaging),光谱通道数在1000左右,光谱分辨率一般在λ/Δλ≧1000。......阅读全文

荧光光谱仪的光谱分辨率

光谱分辨率是指把光谱特征、谱带分解成为分离成分的能力。分析人员需要什么样的光谱分辨率取决于所面对的具体问题。一般,用于基本样品识别的常规分析只需要低/中光谱分辨率。对于样品峰位移动或受外在环境因素影响而引起峰位移动的表征则通常需要高分辨率,因为这些现象在荧光光谱上仅仅表现为非常细微的变化,在低分辨率

光谱分辨率的技术应用

表示方法λ/Δλ①多光谱成像技术(Multispectral Imaging),具有10~20个光谱通道。光谱分辨率为λ/Δλ≈10;②高光谱成像技术(Hyperspectral Imaging),具有100~400个光谱通道的探测能力,一般光谱分辨率可达λ/Δλ≈100。③超高光谱成像(Ultra

拉曼技术的光谱分辨率

光谱分辨率光谱分辨率是指把光谱特征、谱带分解成为分离的成分的能力。光谱分辨率是一个重要的实验参数。如果分辨率太低,就会丢失光谱信息,妨碍正确地识别和表征样品。如果分辨率太高,总的测量时间将会远远超过必要的时间。光谱分辨率“过低”或者“过高”取决于特定的应用以及期望从实验中得到什么样的信息。图. 两条

如何提高光谱仪的分辨率?

  1、什么是光谱仪分辨率  光谱分辨率为探测光谱辐射能量的小波长间隔,而确切的讲,为光谱探测能力。它是仪器对于紧密相邻的峰可以分辨的小波长差值,表示仪器实际分开相邻峰的能力,即ν/△ν或(λ/△λ),ν为两峰中任一峰的波数,△ν为两峰波数之差。光谱仪分辨率又称波段宽度,它是指探测器在波长方向上的记

关于光纤光谱仪的光谱范围和分辨率的介绍

  光谱范围  光谱范围较小的光谱仪通常能给出详细的光谱信息,相反大范围光谱范围有更宽的视觉范围。因此光谱仪的光谱范围是必须明确指定重要的参数之一。  影响光谱范围的因素主要是光栅和探测器,根据不同的要求来选择相应的光栅和探测器。  分辨率  光学分辨率是衡量分光能力的重要参数。它取决于在被热敏元件

AvaSpec-HERO型光谱仪分辨率

光栅线对数/mm102550 1002003001.701.902.453.005.506000.800.851.101.703.008300.600.700.901.252.0012000.320.350.480.801.3024000.180.200.290.400.65*以上均为平均值。低波段

AvaSpec-ULS2048CL-EVO型CMOS光谱仪光谱分辨率

*取决于光栅的起始波长;波长越长,色散越大,分辨率越高。狭缝宽度 (µm)光栅线对数/mm102550 100200500300    1.0     1.4     2.5  4.8 9.221.36000.40-0.53*     0.7     1.2  2.4 4.610.8830   0.

AvaSpec-ULS2048光谱仪分辨率表

* 取决于光栅的起始波长;波长越长,色散越大,分辨率越高。 狭缝宽度 (µm) 光栅线对数/mm 10 25 50 100 200 500 300 1.0 1.4 2.5 4.8 9.

AvaSpec-ULS2048光谱仪分辨率表

* 取决于光栅的起始波长;波长越长,色散越大,分辨率越高。 狭缝宽度 (µm) 光栅线对数/mm 10 25 50 100 200 500 300 1.0 1.4 2.5 4.8 9.

影响光谱分辨率的三种情况解析

  影响光谱分辨率的状况有哪些?普通有三种状况,比方入射狭缝、衍射光栅、探测器等,下面逐个为大家引见一下:   1、入射狭缝   入射狭缝直接影响光纤光谱仪的分辨率和光通量。光纤光谱仪的检测器终检测到的是狭缝投射到检测器上的像,因而狭缝的大小直接影响到光纤光谱仪的分辨率,狭缝越小,分辨率越高,