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光栅光谱仪如何选择光栅 光栅光谱仪技术指标

时间:2020-07-04    来源:仪多多仪器网    作者:仪多多商城     
【导读】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,如何获得单波长辐射是不可



    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,如何获得单波长辐射是不可缺少的手段。
    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,它的选择与性能直接影响整个系统性能。那么选择光栅时需要考虑哪些因素呢?
    1、闪耀波长,闪耀波长为光栅最大衍射效率点,因此选择光栅时应尽量选择闪耀波长在实验需要波长附近。如实验为可见光范围,可选择闪耀波长为500nm。
    2、光栅刻线,光栅刻线多少直接关系到光谱分辨率,刻线多光谱分辨率高,刻线少光谱复盖范围宽,两者要根据实验灵活选择。
    3、光栅效率,光栅效率是衍射到给定级次的单色光与入射单色光的比值。光栅效率愈高,信号损失愈小。为提高此效率,除提高光栅制作工艺外,还采用特殊镀膜,提高反射效率。





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光栅光谱仪的原理结构

  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常用的仪器。下面就来介绍它的原理以及光栅光谱仪典型应用系统    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常用的仪器。下面就来介绍它的原理以及光栅光谱仪典型应用系统  一、光栅光谱仪原理示意图  当一束复合光线进入单色仪的入射狭缝,首先由光学准直镜汇聚成平行光,再通过衍射光栅色散为分开的波长(颜色)。利用每个波长离开光栅的角度不同,由聚焦反射镜再成像出射狭缝。通过电脑控制可精确地改变出射波长。  1、基本结构如图所示。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,物镜M3以及输出狭缝S2构成。  M1反射镜、M2准光镜、M3物镜、G平面衍射光栅 S1入射狭缝、S2光电倍增管接收、S3 CCD接收。  复色入射光进入狭缝S1后,经M2变成复色平行光照射到光栅G上,经光栅色散后,形成不同波长的平行光束并以不同的衍射角度出射,M2将照射到它上面的某一波长的光聚焦在出射狭缝S2上,再由S2后面的电光探测器记录该波长的光强度。  2、如图所示为光栅光谱仪内部结构示意图。光栅光谱仪的色散元件为闪耀光栅。  3、光栅G安装在一个转台上,当光栅旋转时,就将不同波长的光信号依次聚焦到出射狭缝上,光电探测器记录不同光栅旋转角度(不同的角度代表不同的波长)时的输出光信号强度,即记录了光谱。这种光谱仪通过输出狭缝选择特定的波长进行记录,称为光栅单色仪。  当一束复合光线进入单色仪的入射狭缝,首先由光学准直镜汇聚成平行光,再通过衍射光栅色散为分开的波长(颜色)。利用每个波长离开光栅的角度不同,由聚焦反射镜再成像出射狭缝。通过电脑控制可精确地改变出射波长。  1、基本结构如图所示。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,物镜M3以及输出狭缝S2构成。

  M1反射镜、M2准光镜、M3物镜、G平面衍射光栅 S1入射狭缝、S2光电倍增管接收、S3 CCD接收。  复色入射光进入狭缝S1后,经M2变成复色平行光照射到光栅G上,经光栅色散后,形成不同波长的平行光束并以不同的衍射角度出射,M2将照射到它上面的某一波长的光聚焦在出射狭缝S2上,再由S2后面的电光探测器记录该波长的光强度。  2、如图所示为光栅光谱仪内部结构示意图。光栅光谱仪的色散元件为闪耀光栅。

  3、光栅G安装在一个转台上,当光栅旋转时,就将不同波长的光信号依次聚焦到出射狭缝上,光电探测器记录不同光栅旋转角度(不同的角度代表不同的波长)时的输出光信号强度,即记录了光谱。这种光谱仪通过输出狭缝选择特定的波长进行记录,称为光栅单色仪。

标签: 光栅光谱仪
光栅光谱仪 光栅光谱仪的原理结构_光栅光谱仪
  【仪器网 使用手册】光栅光谱仪,又称单色仪,是光谱分析研究的通用设备。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。下面介绍一下光栅光谱仪的操作步骤,以WGD-5 型组合式多功能光栅光谱仪为例。
 
  准备工作
 
  1.记录螺旋尺旋转方向与缝宽变化的关系。
 
  2.打开单色仪的电源开关,打开汞灯、溴钨灯电源,预热5min。
 
  3.将倍增管的高压调至400V(不得超过600V)。
 
  4.打开计算机进入工作界面。
 
  校准波长
 
  1.将汞灯置于狭缝前,打开并照亮狭缝,预热5min可正常工作。
 
  2.探测器选用广电倍增管,高压加到350到400伏。选择能量模式,扫描范围:          350nm-750nm,扫描步:1nm。
 
  3.调节狭缝宽度使入射缝与出射缝相匹配。
 
  4.点击“单程”,单色仪开始扫描。扫描完成后根据谱线强度重新调节入射与出射狭缝,使谱线尽量增高,并使黄线576.9nm和579nm分开(以划线谱作为参照)。用自动寻峰测量谱线的波长与标准值进行比较,如果波长差大于1nm,重新调节狭缝宽度进行波长修正。
 
  测量滤色片透过率曲线
 
  光源:取下高压汞灯,换上溴钨灯,预热5分钟。
 
  1.扫描基线
 
  工作方式(模式):基线;扫描范围:400-700nm:扫描步长:1nm。
 
  (1)点击“单程”单色仪开始扫描
 
  (2)调节入射狭缝的缝宽使基线的峰值达到 900以上。
 
  (3)扫描结束后,点击“当前寄存器”,列表框右侧“----” ,在弹出的“环境信息”填入信息,然后关闭。
 
  (4)保存数据。
 
  2.扫描透过率曲线
 
  打开样品池顶盖,将一个滤色片放在入射狭缝的前面,盖上顶盖。
 
  工作方式:模式“透过率”;更换寄存器;扫描,保存。
 
  (1)确定绿色滤光片的峰值、峰值波长及半高宽;
 
  (2)确定红、蓝、黄、品和青色滤光片的截止波长(通带峰值一的40%强度处所对应波长);
 
  (3)根据蓝、黄、品和青色滤光片的光谱特性,选用两种颜色滤波片的组合分别设计512nm和536nm窄带滤波片(峰值尽量窄和高),并测量透过率曲线。


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