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一般来说,光谱仪是一种用于研究光、物质或物体的波长相关特性的仪器;它的用途相当广泛: s (hJ * · 光谱仪是一种可以在空间上分离光的光谱成分的仪器,单独分析光谱成分——例如使用照相底片或外部光电探测器。所使用的分光测色仪通常是衍射光栅或棱镜。 Mqk[+n · 光谱仪通常还包含一些用于分析光强的光电探测器。包含大型探测器阵列的光谱仪可用于记录光源的光谱,而且无需在光栅方向扫描。当配备强度校准时,此类设备更具体地称为光谱辐射计。 c:@lR/oe" · 其他光学光谱仪用于分析物质或物体的光谱特性,例如与波长相关的透射率或反射率。它们更具体地称为分光光度计,并在化学等领域得到应用。使用包含一些窄线宽 可调谐激光器的激光光谱仪可以获得特别高的光谱分辨率和高灵敏度。然而,这些通常只能覆盖相当有限的光谱区域。 k7R}]hq]"" 还有光学和光子学领域之外的多种光谱仪,例如用于测量颗粒速度或颗粒尺寸分布的设备。然而,本文完全聚焦于对光进行光谱分析的光谱仪。当对物质或物体的分析感兴趣时,请参阅有关分光光度计的文章。 H;=JqD8` 使用光谱仪进行的测量通常会提供波长或频率函数作为光的光功率谱密度(PSD) 。并非所有光谱仪都提供经过校准的 PSD;通常,强度读数未经校准,而且对于波长来说可能与校准因子(响应度)有很大相关性。 9[9
ZI1*s 还有光谱相位干涉测量方法,不仅可以测量功率谱密度,还可以测量光谱相位。 vz*'1ugaA 有些光谱仪也具有成像功能,称为成像光谱仪。请参阅有关高光谱成像和多光谱成像的文章。 &l |