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论文研究-基于闪耀光栅与线阵CCD的微型光谱仪 .pdf
微型光谱仪是随着科学技术发展而出现的一种小型化、智能化的光谱分析工具。其设计和实现满足了多学科融合和
光谱测量
多样化应用场景的需求。微型光谱仪的实现依赖于闪耀光栅和线阵CCD技术的结合,下面详细介绍这两项技术及其在微型光谱仪中的应用。 闪耀光栅(blazed grating)是一种重要的光学元件,它利用光栅的衍射作用,将不同波长的光分开,实现光谱的色散。在微型光谱仪中,闪耀光栅作为核心色散元件,负责将光源分解成不同波长的光谱线。闪耀光栅的设计特点是其闪耀角可根据不同应用需求调整,以优化光谱范围和分辨率。与传统折射元件相比,闪耀光栅具有成本低、效率高和体积小的优点,非常适合作为微型光谱仪的核心组件。 线阵CCD(charge-coupled device,电荷耦合器件)是一种基于硅的半导体器件,用于在光谱仪中进行光电转换。线阵CCD具有高感光灵敏度和低噪声的特性,能够准确捕捉到从闪耀光栅反射回来的光谱图像,并将光信号转换成电信号。与点阵CCD相比,线阵CCD更适合光谱仪使用,因为它一次可以捕捉整条光谱线,提高光谱采集的效率和准确性。在微型光谱仪中,线阵CCD的应用大幅度提升了光谱信息采集的速度和质量。 微型光谱仪的设计基于对称型Czerny-Turner光学结构,这是一种常用的分光系统。Czerny-Turner结构由两个凹面反射镜和一个闪耀光栅组成,能够有效聚焦不同波长的光到线阵CCD上。这种设计在保持微型光谱仪尺寸小巧的同时,还能确保较高的光谱分辨率和较宽的测量波长范围。 微型光谱仪的实时检测能力基于其硬件电路和计算机软件的协同工作。硬件电路负责将线阵CCD捕捉到的光信号转换为数字信号,然后通过A/D转换发送到计算机。在计算机端,通过编写相应的用户界面应用程序,可以实时显示图形化的光谱信息,并提供数据文件存储、以及对底层硬件采集系统的设备控制功能。用户可以通过界面轻松地查看光谱数据,进行必要的分析和处理。 微型光谱仪相较于传统大型光谱仪具有明显的优势。它小型化、集成化、多功能,对环境要求低,且价格低廉、稳定可靠、使用方便。这些特性使得微型光谱仪在实验研究和工程应用中具有重要价值。例如,它可以便捷地集成到其他系统中作为模块化功能使用,适合于需要现场实时监测和移动性强的应用场景。此外,微型光谱仪还便于二次开发和拓展,可根据不同的实际需求进行相应的修改和组装。 微型光谱仪的应用领域非常广泛,包括但不限于工业生产中的质量监控、生物医学领域的临床诊断、环境监测、食品安全检测等。在工业机电一体化的生产线上,微型光谱仪可作为现场实时监测工具,提高生产效率和产品质量。在科研领域,微型光谱仪可用于实验研究,提供实时、精准的光谱数据。 微型光谱仪的设计和应用也面临一些挑战。如何在保持微型化的同时不牺牲光谱分辨率和测量准确性,是研究人员需要解决的问题。此外,微型光谱仪的校准和维护也是影响其应用性能的关键因素,需要开发简单有效的校准方法和稳定的硬件设计。 微型光谱仪通过闪耀光栅与线阵CCD的结合,实现了传统光谱仪的微型化和智能化,满足了现代多学科交叉应用中对于
光谱测量
工具的多样化需求。未来,随着相关技术的进步和应用领域的拓展,微型光谱仪将展现出更广阔的前景。
2025-03-29 11:42:54
567KB
光谱测量
1
在HERA的深部非弹性散射中,非常正向的光子和中子的Feynman-x
光谱测量
too long
2024-07-04 08:26:20
733KB
Open
Access
1
密集溶液中
光谱测量
的结构化图像处理策略
通过常规的光谱技术在稠密介质中的吸光度测量会导致结果不准确。 这主要是由于多重散射现象导致被询问样品中的整体光灭绝。 该限制要求将稀溶液用于吸收光谱。 但是,根据所用溶剂的极性,吸收光谱可能会在给定溶液中变化。 结构照明技术提供了此问题的替代方法,并提供了在密集介质中计算原位光学特性的能力。 在本文中,我们提出了两种处理方法,分别应用于通过结构化激光照明平面成像(SLIPI)技术获取的图像以提取探测溶液的消光系数μ_e:第一种是基于主成分分析(PCA)的实现,第二种是关于平均值的计算。 在实践中,进行了两种研究:一组在叶绿素液体溶液中的定量测量,另一组是浓咖啡溶液的测量,每种样品的比例和浓度均受控。 提议的这两种分析技术是有利的,因为它们非常易于实现,并且提供了比前一种更简单的替代方法。 两种方法均提供令人满意的结果,类似于使用基于一维傅里叶变换的原始方法获得的结果。
2023-04-02 20:38:49
6.61MB
分光光度法
密集媒体
消光系数
结构照明
1
液态碳氢燃料透射
光谱测量
和光学参数反演
提出了一种基于填充液态碳氢燃料类半透明液体材料光学腔的透射光谱反演其介质光学常数的新方法,对通过实验获取水的光学常数进行了方法验证。采用Bruke V70傅里叶红外光谱仪实验测量了填充乙醇光学腔在波长2~15 μm的透射光谱,基于新方法反演得到乙醇在部分波长区域的光学常数和热辐射物性参数。研究结果表明,新方法(IDTM模型)反演液体光学常数精度同MCDTM模型基本一致,且明显高于SODTM模型和SDTM模型。乙醇在波长2~15 μm范围透光性能较差,其中存在波长3.57 μm,6.88~7.88 μm、9.12~9.74 μm,11.37 μm等4个强吸收区域。乙醇的光学常数和热辐射物性参数光谱选择性很强,在不同波段其值差距较大。
2021-12-23 21:10:54
1.65MB
测量
光学常数
反演
透射光谱
1
基于无信息变量消除法的啤酒总酸短波近红外
光谱测量
波段的选择
基于无信息变量消除法的啤酒总酸短波近红外
光谱测量
波段的选择,冯旭东,苏蕊,采用无信息变量消除法(UVE)对啤酒总酸的短波近红外
光谱测量
波段进行优选,在500.0 ~ 1100.0 nm的波长范围内筛选出3段光谱区域(981.0 ~ 9
2021-12-14 16:59:08
366KB
首发论文
1
基于
光谱测量
数据的自适应波段选择技术
基于
光谱测量
数据,综合考虑背景辐射和仪器噪声对目标探测的干扰,提出一种自适应波段选择方法,并进行实验验证。利用声光可调谐(AOTF)成像光谱仪采集光谱数据,光谱扫描波段为400~1000 nm。对天空背景下的无人机目标和墙面背景下的静态物体目标进行探测,计算各波长的综合信噪比,以综合信噪比最大值的70%为阈值,选择合适的工作波段。波段选择的结果符合实际情况,所提方法能有效地选择不同目标的最优探测波段。
2021-11-22 11:14:04
13.62MB
光电子学
光电探测
多种目标
自适应
1
matlab如何敲代码-Fluspect:Fluspect模拟叶子的反射率(R),透射率(T)和荧光。使用此代码,您可以使R和T适合高
光谱测量
matlab如何敲代码谨慎 Fluspect模拟叶子的反射率(R),透射率(T)和荧光。 使用此代码,您可以使R和T适合高
光谱测量
。 使用此程序,您可以通过Fluspect的反演从高光谱叶片水平测量中检索叶片结构参数。 模型代码位于目录“ Fluspect_retrievals /”中 第1步:将测量数据放置在“数据/已测量/”中:一个文件包含波长,另一个文件包含反射率,第三个文件包含透射率透射率数据 步骤2.编辑并保存input_data.xlsx。 指定如何加载测量值。 默认情况下,示例数据已加载。 指定要调整的参数 指定要调整的输出(反射率,透射率或两者) 指定初始参数值 步骤4.从Matlab运行脚本“ master”拟合的参数存储在结构“ leafbio”中。 拟合光谱存储在“ leafopt”结构中。 输入“ leafbio”,输入以检查拟合的参数。 输出也存储在输入电子表格中指定的目录中。
2021-10-27 15:44:28
3.42MB
系统开源
1
飞机红外光谱辐射特性的多
光谱测量
飞机机体及其羽流的红外光谱辐射特性,可以为探测、跟踪系统的谱段选择提供依据。准确的光谱辐射特性有利于提高系统探测和跟踪的能力。对飞机的红外辐射光谱特性进行了外场测量研究。建立和分析了辐射传输模型,设计了一个多谱段、滤光片分光的中波红外多光谱成像仪,采用了640 pixel×512 pixel的中波面阵探测器,响应波长范围覆盖3.7~4.8 μm,并对其噪声性能进行了评估。实际选取了民航飞机进行实验测量,获取了机体及羽流在4个谱段上的光谱辐射特性。与传统的方法相比,获得了更真实的飞机红外辐射光谱特性。
2021-06-21 08:35:45
1.61MB
光谱学
中波红外
辐射传输
多光谱成
1
通过
光谱测量
激光或者火焰的温度,适用于3000k及以上
通过
光谱测量
激光或者火焰的温度,适用于3000k及以上
2021-03-19 16:03:45
383B
matlab
光谱
1
用激光诱导BaCl分子热助振动荧光
光谱测量
燃烧温度
本文提出了利用分子体系的激光诱导热助振动荧光光谱(LITVy)实现燃烧温度测量新技术。建立了分子激发态振动能级粒子碰撞能量弛豫模型,研究了BaCl分子的LITVF光谱特性,通过517nm波长选择激发C2Π1/2(υ′=1)←→X2Σ(υ″=0)跃迁,对液化石油气/空气预混层流火焰温度进行了实验测量。结果表明,对BaCl分子,该方法的测量精度可达σT=30K。
2021-02-26 17:05:17
1.37MB
激光诱导
温度测量
laser
ind
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