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。
光纤光谱仪是一种通过直接检测物质分子对光辐射的吸收或散射来测量其光学特性的仪器。它可以在可见和红外区范围内探测样品,是色谱分析和精密测量的重要工具之一它可以广泛应用于气体分析、环保监测等众多领域中。例如在环境保护方面可用于空气质量在线自动监控(LAS)系统;烟气排放连续观测站(CECOS);污染源排污总量计量计费控制等领域进行环境参数测试与物料平衡测算及能源审计等方面的工作此外还可用于高纯度材料检验以及宝石鉴定等多个应用场景
高分辨率光谱仪根据其设计原理和技术特点可以分为五大类:棱镜式、光栅型、飞行时间(ToF)和高精度探测器。
1.棱镜式光谱仪的设计基于光的全反射,通过移动入射角以扫描整个波长范围的光线。由于它结构简单且价格低廉而得以普及,但它的空间分辨率为5-20米每像素是这五种类型中低的。
2.光栅分束型光谱仪器结合了光电二极管和单色仪的功能,通常用于大气环境监测和研究等领域。这种类型的设备具有较高的稳定性和可靠性,但是缺点在于体积较大并且制造过程复杂。
3.ToF光谱仪是一种新兴的类型,通过测量激光传播到目标表面并被返回的时间来获得每个不同颜色的强度值,这种方式可以获取深度信息,对于物体表面的形貌也有所体现;此外,它能获得的距离变化以及景物的色彩随着距离的变化情况十分重要,这使得它在三维成像方面的应用前景非常广阔。。
4.检测器的特点是信噪比较高,像元尺寸更大,例如硅微条探测器和CCD探测器等都是检测器的发展方向。
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