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    [分享]光谱仪基础知识 [复制链接]

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    离线jackaroo
     
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    只看楼主 倒序阅读 楼主  发表于: 2006-06-04
    谱分析方法作为一种重要的分析手段,在科研、生产、质控等方面都发挥着极大的作用。无论是穿透吸收光谱,还是荧光光谱,拉曼光谱,获得单波长辐射是不可缺少的手段。由于现代单色仪可具有很宽的光谱范围(UV-IR),高光谱分辨率(0.001nm),自动波长扫描,完整电脑控制功能,极易和其它周边设备配合为高性能自动测试系统,使用电脑自动扫描多光栅光谱仪已成为光谱研究的首选。 #s*k| j}  
     k~{Fnkt  
      在光谱学应用中,获得单波长辐射是不可缺少的手段。除了用单色光源(如光谱灯、激光器、发光二极管)、颜色玻璃和干涉滤光片外,大都使用扫描选择波长的单色仪。尤其是当前更多地应用扫描光栅单色仪,在连续的宽波长范围(白光)选出窄光谱(单色或单波长)辐射。 `t%|.=R  
    lQh~Q<[ge  
      当一束复合光线进入光谱仪的入射狭缝,首先由光学准直镜准直成平行光,再通过衍射光栅色散为分开的波长(颜色)。利用不同波长离开光栅的角度不同,由聚焦反射镜再成像于出射狭缝。通过电脑控制可精确地改变出射波长。 &yB%QX{3  
    y2GQN:X  
    光栅基础 0e)lY='^_  
    UmYD]  
      光栅作为重要的分光器件,他的选择与性能直接影响整个系统性能。为更好协助用户选择,在此做一简要介绍。 >B`Cch/ 'U  
    g ,`F<CF9  
      光栅分为刻划光栅、复制光栅、全息光栅等。刻划光栅是用钻石刻刀在涂有金属的表面上机械刻划而成;复制光栅是用母光栅复制而成。典型刻划光栅和复制光栅的刻槽是三角形。全息光栅是由激光干涉条纹光刻而成。全息通常包括正弦刻槽。刻划光栅具有衍射效率高的特点,全息光栅光谱范围广,杂散光低,且可作到高光谱分辨率。 &<`-:x12_  
    aXX,Zu^  
    光栅方程 ijE<spG  
    pa> p%  
      反射式衍射光栅是在衬底上周期地刻划很多微细的刻槽,一系列平行刻槽的间隔与波长相当,光栅表面涂上一层高反射率金属膜。光栅沟槽表面反射的辐射相互作用产生衍射和干涉。对某波长,在大多数方向消失,只在一定的有限方向出现,这些方向确定了衍射级次。如图1所示,光栅刻槽垂直辐射入射平面,辐射与光栅法线入射角为α,衍射角为β,衍射级次为m,d为刻槽间距,在下述条件下得到干涉的极大值: ]F !'M  
    9U&~(;  
      mλ=d(sinα+sinβ) mZ]P[lQ'5  
    c!.=%QY  
      定义φ为入射光线与衍射光线夹角的一半,即φ=(α-β)/2;θ为相对与零级光谱位置的光栅角,即θ=(α+β)/2,得到更方便的光栅方程: 33*^($bE&  
    #]k0Z~Bl  
      mλ=2dcosφsinθ FMoJ"6Q  
    y2U/$%B)G  
      从该光栅方程可看出: fn3*2  
    qI(W$  
      对一给定方向β,可以有几个波长与级次m相对应λ满足光栅方程。比如600nm的一级辐射和300nm的二级辐射、200nm的三级辐射有相同的衍射角。 z'?SRK5+  
    O5u cI$s  
      衍射级次m可正可负。 SE6>vKR/.  
    92s4u3 L;  
      对相同级次的多波长在不同的β分布开。 n'q aR<bY  
    ?){0-A4  
      含多波长的辐射方向固定,旋转光栅,改变α,则在α+β不变的方向得到不同的波长。 (qJIu  
    WfRVv3Vm  
    如何选择光栅 ;9}w|!/  
    ]U_5\$  
      选择光栅主要考虑如下因素: n/xXQ7y  
    KrJ5"1=  
      刻槽密度G=1/d,d是刻槽间隔,单位为mm。 kZJt ~}  
    zB;'_[8M  
    闪耀波长 7We?P,A\;  
    2j2mW>Z  
      闪耀波长为光栅最大衍射效率点,因此选择光栅时应尽量选择闪耀波长在实际需要波长附近。如实际应用在可见光范围,可选择闪耀波长为500nm。 0Ulxp  
    Ii|uGxEc  
    光栅刻线 W^^K0yn`@  
    bjuYA/w<  
      光栅刻线多少直接关系到光谱分辨率,刻线多光谱分辨率高,刻线少光谱覆盖范围宽,两者要根据实验灵活选择。 &,^mM' C  
    CR%D\I$o  
    光栅效率 MomLda V9Q  
    !>CE(;E>z  
      光栅效率是衍射到给定级次的单色光与入射单色光的比值。光栅效率愈高,信号损失愈小。为提高此效率,除提高光栅制作工艺外,还采用特殊镀膜,提高反射效率。 2O?Vr" A  
    /7c2OI=\  
    光栅光谱仪重要参数: xt? 3_?1  
    s>LA3kT  
    分辨率(resolution) xylpiSJ  
    rdXCWK$E  
      光栅光谱仪的分辨率R是分开两条临近谱线能力的度量,根据瑞利判据为: @<hF.4,]  
    ) ~ l\  
      R==λ/Δλ d-9uv|SJ  
    0eQ~#~j&  
      光栅光谱仪有实际意义的定义是测量单个谱线的半高宽(FWHM)。实际上,分辨率依赖于光栅的分辨本领、系统的有效焦长、设定的狭缝宽度、系统的光学像差以及其它参数等。 xeJ9H~^  
    R∝M.F/W H|grbTv,  
    29&sydu  
    M--光栅线数  F--谱仪焦距  W--狭缝宽度 K#_~ !C4L  
    elN{7:  
    色散 8dV.nO  
    JQ~y- lt  
      光栅光谱仪的色散决定其分开波长的能力。光谱仪的倒线色散可计算得到:沿单色仪的焦平面改变距离χ引起波长λ的变化,即: Ll008.#  
    ^>3tYg&7  
      Δλ/Δχ=dcosβ/nF 5x:Ift *  
    *jYHd#UZx4  
      这里d、β、F分别是光栅刻槽的间距、衍射角和系统的有效焦距,n为衍射级次。由方程可见,倒线色散不是常数,它随波长变化。在所用波长范围内,改变化可能超过2倍。根据国家标准,在本样本中,用1200 l/mm光栅色散的中间值(典型的为435.8nm)时的倒线色散。 Dm7Y#)%8  
    ST[2]   
    带宽 lt@  
    _<u8%\  
      带宽是忽略光学像差、衍射、扫描方法、探测器像素宽度、狭缝高度和照明均匀性等,在给定波长,从光谱仪输出的波长宽度。它是倒线色散和狭缝宽度的乘积。例如,单色仪狭缝为0.2mm,光栅倒线色散为2.7nm/mm,则带宽为2.7*0.2=0.54nm。 LEYWH% y  
    `'z(--J}`  
    波长精度、重复性和准确度 *ah>-}-  
    ( rA\_FOJ  
      波长精度是光谱仪确定波长的刻度等级,单位为nm。通常,波长精度随波长变化,本样本中为最坏的情况。 2#>$%[   
    *ge].E  
      波长重复性是光谱仪设定一个波长后,改变设定,再返回原波长的能力。这体现了波长驱动机械和整个仪器的稳定性。卓立汉光的光谱仪的波长驱动和机械稳定性极佳,其重复性超过了波长精度。 UN cYu9[  
    \[Sm2/9v  
      波长准确度是光谱仪设定波长与实际波长的差别。每台单色仪都要在很多波长检查波长准确度。 FQ ;4'B^k]  
    ZA *b9W  
    F/# B'WCN&N  
    }"F ?H:\  
      F/#定义为光谱仪的直径与焦距的比值。这是对光谱仪接收角的度量,这是调整单色仪与光源及探测器耦合的重要参数。当F/#匹配时,可用上光谱仪的全部孔径。但是大多数单色仪应用长方形光学部件。这里F/#定义为光谱仪的等效直径与焦距的比值,长方形光学件的等效直径是具有相同面积的园的直径。
     
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    离线zlming
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    只看该作者 1楼 发表于: 2006-06-04
    +-Z"H)  
    不错,不过我的专业不是这个 }-REBrb-  
    只是看看
    离线angel_yue
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    只看该作者 2楼 发表于: 2006-06-13
    学习学习!!!!..........
    离线dongxiong
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    只看该作者 3楼 发表于: 2006-06-22
    蛮专业的啊
    离线fanfan735
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    只看该作者 4楼 发表于: 2006-06-28
    有点太概述了吧
    离线shenfeng
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    只看该作者 5楼 发表于: 2006-08-27
    好极了!!!!!!!!!
    离线sj1142203
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    只看该作者 6楼 发表于: 2006-09-04
    不错,是好东西
    离线fzjbly
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    只看该作者 7楼 发表于: 2006-09-11
    不错。。。。 q^jqLT&w  
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    离线zfcboom
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    只看该作者 8楼 发表于: 2009-10-26
    学习学习!!!!..........
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    只看该作者 9楼 发表于: 2009-12-15
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