





选择光栅主要考虑如下因素:
1、---波长,---波长为光栅衍射效率点,光谱仪多少钱,因此选择光栅时应尽量选择---波长在实验需要波长附近。如实验为可见光范围,可选择---波长为500nm。
2、光栅刻线,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。
3、光栅效率,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。

根据现代光谱仪器的工作原理,光谱仪可以分为两大类:---光谱仪和新型光谱仪。---光谱仪器是建立在空间色散原理上的仪器;新型光谱仪器是建立在调制原理上的仪器。---光谱仪器都是狭缝光谱仪器。调制光谱仪是非空间分光的,它采用圆孔进光。根据色散组件的分光原理,光谱仪器可分为:棱镜光谱仪,衍射光栅光谱仪和干涉光谱仪。光学多道分析仪oma (optical multi-channel ---yzer)是近十几年出现的采用光子探测器(ccd)和计算机控制的新型光谱分析仪器,它集信息采集,处理,存储诸功能于一体。由于oma不再使用感光乳胶,避免和省去了暗室处理以及之后的一系列繁琐处理,测量工作,使传统的光谱技术发生了---的改变,------了工作条件,光谱仪,提高了工作效率;使用oma分析光谱,测量准确迅速,方便,且灵敏度高,光谱仪报价,响应时间快,光谱分辨率高,测量结果可立即从显示屏上读出或由打印机,绘图仪输出。它己被广泛使用于几乎所有的光谱测量,分析及研究工作中,---适应于对微弱信号,瞬变信号的检测。

光栅方程
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---值:mλ=d(sinα+sinβ)
定义φ为入射光线与衍射光线夹角的一半,即φ=(α-β)/2;θ为相对于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:
mλ=2dcosφsinθ
从该光栅方程可看出:
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,这就是为什么要加消二级光谱滤光片轮的意义。
衍射级次m可正可负。
对相同级次的多波长在不同的β分布开。
含多波长的辐射方向固定,光谱仪公司,旋转光栅,改变α,则在α+β不变的方向得到不同的波长。

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