光谱学是测量紫外、可见、近红外和红外波段光强度的一种技术,光谱测量被广泛应用于多种领域,如颜色测量、化学成分的浓度检测或电磁辐射分析等。光纤光谱仪基本工作原理:光纤光谱仪结构紧凑,其中包括入射狭缝、准直物镜、光栅、成像反射镜、滤和阵列探测器,还包括数据采集系统和数据处理系统。光信号经入射狭缝投射到准直物镜上,将发散光变成准平行光反射到光栅上,色散后经成像反射镜将光谱呈在阵列的接收面上,全画面透光率光谱仪,形成光谱谱面。
荧光光谱仪有几种分类荧光光谱仪可以分为以下几种分类:1.直接探测型。这种类型的仪器使用光电倍增管等检测器将入射光转换为电信号,然后通过电路进行放大和处理以获取信息。其特点是结构简单、稳定性好且噪声小;缺点是空间分辨率较低(一般在微米级别),不适合用于细胞内或亚显微水平的研究。因此通常被应用于生物大分子和超快现象的观测中。此外,显微透光率光谱仪,由于需要引入电子系统使得实验过程较为复杂而且价格昂贵。2.分步式前置解调型。该类型设备在获得荧光信号后首先将其调制到某一特定频率上并经过分频处理后再送至测量通道中进行后续的处理和解调操作得到原始图像数据。相比于直接探测型的优点在于对样品损伤较小并且信噪比较高。适合于各种不同的科学研究领域包括医学成像以及原位观察等多种应用场景。
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红外(FourierTransformInfrared,FTIR)光谱仪主要由红外光源、分束器、干涉仪、样品池、探测器、计算机数据处理系统、记录系统等组成,是干涉型红外光谱仪的典型代表,不同于色散型红外仪的工作原理,东莞光谱仪,它没有单色器和狭缝,利用迈克尔逊干涉仪获得入射光的干涉图,然后通过数学变换,把时间域函数干涉图变换为频率域函数图(普通的红外光谱图)。
(1)光源:红外光谱仪为测定不同范围的光谱而设置有多个光源。通常用的是钨丝灯或碘钨灯(近红外)、硅碳棒(中红外)、高压灯及氧化钍灯(远红外)。
(2)分束器:分束器是迈克尔逊干涉仪的关键元件。其作用是将入射光束分成反射和透射两部分,然后再使之复合,如果可动镜使两束光造成一定的光程差,透光率光谱仪,则复合光束即可造成相长或相消干涉。
对分束器的要求是:应在波数v处使入射光束透射和反射各半,此时被调制的光束振幅大。根据使用波段范围不同,在不同介质材料上加相应的表面涂层,即构成分束器。
(3)探测器:红外光谱仪所用的探测器与色散型红外分光光度计所用的探测器无本质的区别。常用的探测器有硫酸三甘钛(TGS)、铌酸钡锶、碲镉、锑化铟等。
(4)数据处理系统:红外光谱仪数据处理系统的是计算机,功能是控制仪器的操作,收集数据和处理数据。
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