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直流电弧光谱仪的原理分析

更新日期: 2018-01-24
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    利用直流电弧光谱仪观察时,每条谱带实际上是由许多紧挨着的谱线组成,带状光谱是分子在其振动和转动能级间跃迁时辐射出来的,通常位于红外或远红外区,通过对分子光谱的研究可了解分子的结构。一般由入射狭缝和准直物镜组成,入射狭缝位于准直物镜的焦平面上。对于仪器后面的系统而言,入射狭缝成为替代的、实际的光源,限制着进入仪器的光束。由狭缝处发出的光束经准直物镜后,变成平行光束投向色散系统。以机械扫描和成像组件共同组合完成三维信息的获取,获得一定视场的“色立方体”三维数据。扫描机构完成其中一维空间信息的获取;成像器件完成另一维空间和光谱维信息的获取;由图像采集和预处理软件实时合成,输出到标准的处理软件包,把成像光谱传感器扫描获得的图像转换成包括空间和光谱信息的定量数据。
 
    将分析元素的特定波长引出,分别投射到光电倍增管等接收器上,将光能转变成电信号,由积分电容储存,当曝光终止时,由丈量系统逐个丈量积分电容器上的电压,根据所测电压值的大小来确定元素的含量。与光谱仪工作原理不同,通过试样后得到带有样品信息的干涉图,经信号放大记录在磁带上。当直流电弧光谱仪中的动镜移动时,经过干涉仪的两束相干光间的光程差就改变,探测器所测得的光强也随之变化。对于较低分辨率和较宽光谱范围的要求,300线/mm的光栅是通常的选择。如果要求比较高的光谱分辨率,可以通过选择3600线/mm的光栅,或者选择更多像素分辨率的探测器来实现。
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