测光仪——广州常晖电子科技有限公司是一家从事光学企业产品仪器设计开发售销的技术光学仪器公司
干扰与稳定性
实际光谱仪与理想光谱仪的重要区别之一是其内部存在杂散光等干扰。杂散光会影响信号的准确性并对测量弱信号带来干扰。超低杂散光平台能够降低光路中的杂散光3-5倍。光谱仪的光路和探测器都不可避免地随着环境而变化,例如环境温度的变化会导致光谱仪波长(轴)的漂移,反射率测光仪,对光路和探测器做特殊处理能够增强光谱仪的长期稳定性。然而,这些特殊处理会增加光谱仪的硬件成本。
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荧光光谱仪的分类
荧光光谱仪是一种分析物质发射的荧光的仪器。根据荧光光谱仪的发射光谱类型,中山测光仪,可以分为可见光谱仪、紫外可见光谱仪、红外可见光谱仪和荧光光谱仪等。可见光谱仪用于测量可见光区域的物质发射的荧光;紫外可见光谱仪用于测量紫外光区域的物质发射的荧光;红外可见光谱仪用于测量红外光区域的物质发射的荧光;荧光光谱仪用于测量各种物质在不同波长范围内发射的荧光。荧光光谱仪根据其光源和分光系统的不同,还可以分为气相色谱仪、液相色谱仪、原子发射光谱仪等。
如何为您的应用配置光谱仪?
根据应用领域的不同,用户必须对采用模块化设计选择合适的光栅、狭缝、探测器和其它选件。
波长范围
在为一台光谱仪系统选择化配置的时候,波长范围是决定光栅型号的首先要考虑的重要参数。另一个重要元件是探测器的选择,对于紫外(UV)波段的应用,可以选用深紫外(DUV)增强型2048或者3648像素CCD探测器。在近红外(NIR)波段,有两种不同的InGaAs探测器可以选择。如果您既需要较宽的波长范围同时又需要高分辨率,则多通道光谱仪是的选择。
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