光学分辨率
如果需要很高的光学分辨率建议选择1200线/毫米或者更高线对数的光栅,同时选择窄狭缝和2048或3648像素的CCD探测器。例如,对于Maya2000pro光谱仪,可以选择10um狭缝来获得分辨率。
灵敏度
对于如荧光和拉曼等需要高灵敏度光谱仪的应用建议选择采用热电制冷型1024像素二维面阵CCD探测器的QE65000,而且还要选择探测器聚光透镜、SAG+UPG反射镜、较宽的狭缝(100um或者更宽),该型号可以采用长积分时间从7毫秒到15分钟来提高信号强度,并可以降低噪声和提高动态范围。
测量时间与数据传输速度
光谱仪的数据获取能力可以通过使用阵列型探测器并且不采用运动组件的方式大大提高,然而对于每个具体应用都有其化的探测器。如对于需要快速响应的应用推荐使用USB2000+光谱仪,积分时间是1毫秒,是快的光纤光谱仪。
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波长分辨率
指衡量光谱仪能够分辨波长的能力,需要注意的是波长分辨率与光谱采样间隔不同,光谱采样区间是数据在x横坐标上的间隔。但是高光谱分辨率意味着波长范围窄,所以在要求高分辨率的同时,也要考虑到波长范围。
光谱仪动态范围
光谱仪动态范围是指大可检信号(接近饱和时)值除以可检信号 ,这可以认为是被光谱仪分解成的不同强度单元,可检信号定义为平均值等同于基线噪声的信号,这代表了信噪比为1。
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高分辨率光谱仪是一种用于测量和分析太阳光或其他光源发出的光的仪器。它可以检测光谱中的特征波长,并通过分析这些数据来了解太阳或其他光源的物理特性和化学成分。高分辨率光谱仪广泛应用于天文学、地球科学、环境科学、材料科学和生物医学等领域。在天文学中,高分辨率光谱仪用于观测和研究太阳系和其他星系的元素和化学成分;在地球科学中,它用于研究地球表面温度、水循环、大气成分和气候变化;在环境科学中,它用于监测和分析空气污染、水污染和土壤污染;在材料科学中,它用于研究和分析材料的物理和化学性质;在生物医学领域,它用于研究和诊断疾病,如、和心脏病等。高分辨率光谱仪还可以用于测量和研究太阳风、磁场和极光等宇宙现象。总之,高分辨率光谱仪是一种非常有用的仪器,它可以帮助科学家了解我们周围的世界和宇宙的运作方式。
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