由光纤引入光信号还可使仪器内部与外界环境隔绝,可增强对恶劣环境(潮湿气候、强电场干扰、腐蚀性气体)的抵抗能力,保证了光谱仪的长期可靠运行,延长时间使用寿命。光纤光谱仪以电荷耦合器件(CCD)阵列作为检测器,对光谱的扫描不必移动光栅,可进行瞬态采集,响应速度极快(测量时间为13~15ms),并通过计算机实时输出。光纤光谱仪采用全息光栅作为分光器件,杂散光低,提高了测量精度。光纤光谱仪应用计算机技术,极大地提高了光谱仪的智能化处理能力。
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近红外光谱仪是一种广泛应用于化学、生物医学、食品、农业等领域的分析仪器。它采用了近红外光谱技术,可以非破坏性地对样品进行快速分析,具有高灵敏度、高准确性和高重复性等优点。
原理是基于样品所吸收的近红外光谱信号来确定其成分。近红外光谱范围通常为800-2500纳米,这个范围内的光谱信号可以被样品中的许多分子吸收,从而导致光的强度发生变化。通过测量这些光强度的变化,可以得到一个光谱图像,根据该图像可以识别出样品中的成分。
光谱仪是将光源发出的光被分束器分为两束,一束经透射到达动镜,另一束经反射到达定镜。两束光分别经定镜和动镜反射再回到分束器,动镜以一恒定速度作直线运动,因而经分束器分束后的两束光形成光程差,产生干涉。干涉光在分束器会合后通过样品池,通过样品后含有样品信息的干涉光到达检测器,然后通过傅里叶变换对信号进行处理,然后得到透过率或吸光度随波数或波长的红外吸收光谱图。
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光纤光谱仪有几种分类光纤光谱仪根据其原理和应用领域的不同,可以分为以下几种类型:分布反射式光纤光谱仪:这种光谱仪采用分布反射式设计,通过将光纤分成多段并反射,来实现光谱分析。这种光谱仪通常用于分析气体、液体和固体等样品,具有高灵敏度和高分辨率的特点。共焦光纤光谱仪:这种光谱仪采用共焦设计,通过将光纤和样品放在同一焦平面上,来实现光谱分析。这种光谱仪通常用于分析气体、液体和固体等样品,具有高分辨率和高灵敏度的特点。光纤拉曼光谱仪:这种光谱仪采用拉曼散射原理,通过测量样品的拉曼散射光强度,来实现光谱分析。这种光谱仪通常用于分析气体、液体和固体等样品,具有高分辨率和高灵敏度的特点。傅里叶变换光纤光谱仪:这种光谱仪采用傅里叶变换技术,通过将光纤光谱信号转换成频谱信号,来实现光谱分析。这种光谱仪通常用于分析气体、液体和固体等样品,具有高分辨率和高灵敏度的特点。光纤光谱仪具有小型化、便携化、高灵敏度和高分辨率等优点,广泛应用于化学、生物、环境、材料等领域的研究和应用。
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