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Cassification
更新時(shí)間:2026-07-22
瀏覽次數(shù):131光譜指的是按波長(zhǎng)劃分的強(qiáng)度分布,水平軸為波長(zhǎng),垂直軸為光強(qiáng)。 類似設(shè)備包括光學(xué)波長(zhǎng)計(jì),但光譜分析儀具備校正測(cè)量和掃描波長(zhǎng)鏡面功能。
雖然光學(xué)系統(tǒng)通常比光學(xué)波長(zhǎng)計(jì)更復(fù)雜,但其特點(diǎn)是多功能且高度多樣化。 因此,這些設(shè)備通常相對(duì)昂貴。
光譜分析儀主要用于光學(xué)系統(tǒng)的性能評(píng)估。 特別是,激光和LED光源廣泛應(yīng)用于工業(yè)和醫(yī)療領(lǐng)域、信息通信以及學(xué)術(shù)研究,因此研究其波長(zhǎng)特性極為重要。
光譜分析儀的應(yīng)用示例如下。
單色光源(如激光和LED)以及白光源(如汞燈和氙燈)的波長(zhǎng)特性評(píng)估
光學(xué)元件波長(zhǎng)相關(guān)的反射率和透射率評(píng)估
光纖通信中的質(zhì)量檢查,包括光波段通信復(fù)用
光譜分析儀的原理大致分為兩類:色散型和干涉型。
色散光譜學(xué)利用光譜元素空間分解波長(zhǎng)分量,并測(cè)量每個(gè)波長(zhǎng)的強(qiáng)度。
光譜元件使用棱鏡和衍射光柵。 光譜儀由一面鏡子和稱為準(zhǔn)配鏡的透鏡,以及用于聚焦的相機(jī)或透鏡組成。
對(duì)于棱鏡,光譜學(xué)是利用基于波長(zhǎng)的折射率差異來(lái)進(jìn)行的。 入射到棱鏡中的光會(huì)根據(jù)波長(zhǎng)的不同折射角度發(fā)出。 這使得被測(cè)量光的波長(zhǎng)分量能夠進(jìn)行空間分解。
在繞射晶格中,光譜學(xué)是利用基于波長(zhǎng)的衍射角度差異來(lái)進(jìn)行的。 當(dāng)光進(jìn)入衍射光柵時(shí),會(huì)以不同波長(zhǎng)的角度發(fā)射,滿足衍射條件。
干涉光譜是一種干涉你想測(cè)量的光,并測(cè)量該干涉圖樣的光譜的方法。
為了干涉被測(cè)光,有兩種方法:一種是利用分束器的雙光通量干涉法,另一種是利用相對(duì)高反射鏡的多光磁通干涉法。 在雙通量干涉法中,改變兩個(gè)光通的光程長(zhǎng)度,測(cè)量干涉光強(qiáng)度的變化(干涉圖),并通過(guò)逆傅里葉變換計(jì)算光譜。
對(duì)于多光通量干涉,通過(guò)復(fù)用待測(cè)光,只能提取共振波長(zhǎng)分量。 改變鏡面間距也會(huì)改變共振光的波長(zhǎng),因此通過(guò)重復(fù)這一過(guò)程,可以進(jìn)行光譜測(cè)量。
與通過(guò)波長(zhǎng)分離的光強(qiáng)檢測(cè)色散光譜方法相比,其動(dòng)態(tài)范圍性能較差,但仍能實(shí)現(xiàn)高波長(zhǎng)精度。
衡量光譜分析儀性能的最重要指標(biāo)是其波長(zhǎng)分辨率。 波長(zhǎng)分辨率指的是光譜中可解析的波長(zhǎng)寬度的極限。
1. 色散光譜法 光譜分析儀 色散光譜法中的
波長(zhǎng)分辨率取決于所用衍射光柵的類型、光路距離和狹縫寬度。 因此,具有高波長(zhǎng)分辨率的器件通常體積更大。
此外,在檢測(cè)過(guò)程中收窄光線穿透的狹縫寬度會(huì)提高分辨率,但也會(huì)降低檢測(cè)強(qiáng)度,因此調(diào)整光學(xué)系統(tǒng)時(shí)需考慮所需的分辨率范圍。 如果你用帶冷卻設(shè)備的相機(jī),可以在較低背景下測(cè)量暗電流和其他問(wèn)題。
2. 干涉光譜法 光譜分析儀
在干涉光譜學(xué)中,波長(zhǎng)分辨率由用于改變光程長(zhǎng)度的步長(zhǎng)寬度決定。 因此,在追求更高波長(zhǎng)分辨率時(shí),測(cè)量步驟更多,測(cè)量時(shí)間更長(zhǎng)。
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