北京光栅报价择优推荐
单色仪凹面光栅凹面衍射光栅与平面衍射光栅不同,它具有不使用凹面镜等成像元件就可构成分光光学系统的优点。因此,广泛应有于各种分析仪器、光通信、生物、医i疗器械等领域。凹面衍射光栅衍射光栅做为光谱仪器的核心分光器件在光谱分析、前沿交叉学科、社会民生等领域均具有广泛应用。使用凹面衍射光栅的分光器可大致分为单色仪和多色仪。本公司可提供用于定偏角单色仪的凹面衍射光栅和多色仪用平场凹面光栅。使用消像差单色仪凹面光栅,一个凹面光栅将来自入射狭缝的光准直、色散并会聚在出射狭缝之上。通过简单地旋转光栅实现波长的扫描。这些光栅刻线间隔经计算机优化,即使在大的数值孔径时,仍可获得像散和彗差的高质量图像。光栅光谱匀排性由光栅方程d(sinα±sinβ)=mλ可知,在衍射角不太大的情况下(如在一级光谱内,靠近光谱法线区域时),不同波长光谱线的位置基本上与其波长值成比例。光栅产生的条纹的特点是:明条纹很亮很窄,相邻明纹间的暗区很宽,衍射图样十分清晰。因此,光栅光谱中的各个波长谱线排列比较均匀,并随着波长值线性增加或减少,相应的光栅光谱线的位置(如离光栅法线的距离)也线性变化。在棱镜光谱中,由于不同波长的光线受到不同程度的折射而被色散。而棱镜材料对不同波长的折射率变化是不与波长成线性的。棱镜材料在短波方向的折射率的变化要比长波区的变化大得多。因此,棱镜光谱中的谱线排列情况是不均匀的。理想的反射式平面光栅,可视作是相互平行,等宽,等间距,均匀排列的许多狭缝。在短波区,因dn/dλ大,谱线排列非常稀疏,而在长波区,则因dn/dλ小,谱线排列非常稠密。所以,同样大小的波长差值,相应的谱线之间的距离,短波处要大于长波处。因此,我们说棱镜在紫外区的色散要比可见、近红外区的色散大。所以,有些紫外可见分光光度计(特别是高i档紫外可见分光光度计)都用石英棱镜作前置单色器,就是这个道理。光栅光谱的排列比较均匀,不同波长区中同样波长差的两根谱线之间的距离变化不太大。光栅光谱的匀排性不但使光谱更加整齐、匀称,而且对定性分析时初步判断、估计谱线的波长值等比较方便。此外,在谱线的波长分布顺序方面,光栅与棱镜也是不同的;在光栅光谱中,波长越长的光线衍射角数值越大,谱线越偏离光栅法线。在棱镜光谱中,波长越长的光线,偏向角越小,相应的谱线分布越接近入射角方向的位置。光栅种类在制作各种光栅视觉效果前,必须要先了解光栅的特性、种类、规格、厚度、尺寸、方向性等,才能仔细判别如何制作出精致的光栅影像效果,就台湾市面上常用之光栅材料做分类,可分为以下几种。印刷光栅材质:PET、PP、PVC、TPU等,PET、PP为硬质平板环保材质;PVC、TPU为软质材质。印刷光栅线数:50LPI、60LPI、62LPI、75LPI、100LPI。光栅线数效果:50LPI——3D、Flip——常用材料、100LPI——3D、Flip——常用材料凹面衍射光栅光栅绝i对衍射效率的理论计算发展的较为完善,至今已提出了许多新的概念与方法,然而测量凹面光栅的相对衍射效率的通用设备却较少提及。然而,当从相邻两条狭缝出射的光线到达干涉点的光程差是光的波长的整数倍时,两束光线相位相同,就会发生干涉加强现象。目前,凹面光栅的衍射效率测试设备一般采用双单色仪结构,前置单色仪提供单色光,后置测量单色仪对光栅衍射效率进行测量。美国田纳西州光栅实验室研制了工作在紫外波段的凹面光栅衍射效率测试装置,通过来回移动探测器达到测量不同波长、不同聚焦位置、不同级次的衍射效率目的,然而该装置对待测凹面光栅的衍射效率进行测量时仅能给出分立波长的结果。这些光栅的刻线既不等间距也不平行,而是经计算机优化,使入射狭缝在探测器平面上形成良好的图像。曲艺利用光栅二级光谱影响反射样品光谱反射率的原理来获得真空紫外波段光栅二级光谱衍射效率,该方法存在测量波长范围较小且需要已知参数较多的问题。中红外光谱波段凹面光栅衍射效率测试装置,该装置可测量待测凹面光栅的绝i对衍射效率,但是该仪器仅能对单一类型的凹面光栅衍射效率进行测量。刻密度Spectrogon公司生产会定期生产每毫米600刻至每毫米3600刻的产品,如需降低或提高沟槽密度,请与我们的销售团队联系。此外,传统双单色仪结构的凹面光栅衍射效率测量方法中,待测光栅和标准反射镜出射光谱带宽不一致、光栅叠级、测量过程中光源不稳定性等问题影响光栅衍射效率的测量精度;前置单色仪需要定期进行定标、一次测量只能实现单一波长衍射效率的测量等因素又降低了其测量效率。针对以上问题,本文提出了一种基于傅里叶光学原理测量凹面光栅衍射效率的新方法,建立了该方法测量凹面光栅衍射效率的数学模型,并对测量中各影响因素进行了仿i真分析。按照上诉步骤装好光栅条后,需要检查光栅条是否在光栅解i码器槽中间,确认之后开机测试看小车的度数是否正常。对比传统双单色仪结构,本文方法能够有效避免光源不稳定性、出射光谱带宽不一致、光栅叠级等问题对测量结果的影响,同时具有多波长同时测量、高光通量、高光谱分辨率、高波数精度、抗杂散光强的优势。)
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