光譜儀器是進行光譜學研究和物質光譜分析的儀器,,通過對光譜的測量來完成光成分的分析,、材料光學屬性的測量以及物質成分的鑒定,,是一種基本的光學檢測儀器,。光纖光譜儀
自從年牛頓發(fā)現(xiàn)了太陽光的色散現(xiàn)象建立了光譜學實驗基礎,,到年克�,;舴蛑圃炝伺_光譜儀,。再到目前多規(guī)格多用途的光譜儀器設備,光纖光譜儀,,在這多年中隨著新技術諸如光電子學,、計算機、激光及-的加工制造技術等不斷的發(fā)展和引入,,以及光譜與光譜分析學自身的快速發(fā)展,,光譜儀器的性能不斷提高且適用領域也不斷地擴大。光纖光譜儀
光譜與光譜分析學已經(jīng)成為一門獨立的學科服務于其他各領域,,而且光譜儀器也成為一種基本的測量儀器,,國產(chǎn)光纖光譜儀,廣泛地應用于各領域,。光纖光譜儀
較傳統(tǒng)的光譜儀器,,微型光譜儀需要解決微型化和集成化的問題,,早期的微型光譜儀多基于平面波導或集成型結構,大都解決了這兩個問題,,但是儀器結構復雜,、加工困難、成本-,,不利于大批量生產(chǎn),,所以此類儀器大都沒有實現(xiàn)商品化,僅停留在研究階段技術,、光電探測器技術及-加工技術的不斷發(fā)展,,進一步提高了光譜儀器的微型化和集成化程度,進而出現(xiàn)了更多類型的微型化光譜儀器.光纖光譜儀
隨著光纖和半導體加工技術的發(fā)展,,出現(xiàn)了新型的基于光纖與波導集成的微型光柵光譜儀,。光線通過光纖進入波導,入射到一個凹面反射光柵上,,色散后的單色光投射到一個光纖陣列上,,這些光纖連接到相應的陣列式光電探測器上,從而實現(xiàn)了光譜測量,。系統(tǒng)中的光柵是在聚合體上由離子刻蝕而成,,該器件在一的波段內(nèi)獲得了比較好的光譜分辨率,同時這也是早期個商品化的微型光譜儀,。光纖光譜儀
1859 到1862 年之間,,克希霍夫和本生使用自己研制的光譜儀器,,細致地研究了夫瑯和費譜線,,從而建立了光譜分析的初步基礎。因為棱鏡線色散率呈非線性,,它隨著波長的變化增減太快,,這對光譜定性分析中測定光譜線的波長帶來了很大困難。于是人們開始對另一種色散元件—衍射光柵進行研究,,羅蘭在 1882年發(fā)明了凹面光柵,,這使得光譜儀結構得到簡化,性能也有了提高,。20 世紀開始,,在普朗克等許多學者的共同努力下,光纖光譜儀廠家,,力學理論逐步建立,,使得光譜學的分析有了強有力的理論基礎。光纖光譜儀
由于克拉赫等進行了一系列的研究工作,,微型光纖光譜儀,,使定量光譜分析方法基本建立起來,從此光譜分析方法逐漸走出實驗室,,在工業(yè)部門中被廣泛應用了,。從 1928 年以后,由于光譜分析成了工業(yè)的分析方法,,光譜儀器得到了迅速的發(fā)展,。它的改進是按兩個方面進行的:-光源的穩(wěn)定性和提高光譜儀器本身的性能。光纖光譜儀
1928 年,,德國蔡司廠制造出守臺石英攝譜儀,,隨后美國、英國,、蘇聯(lián)等國也制造出同類產(chǎn)品,。隨著科學技術和工業(yè)的發(fā)展,棱鏡光譜儀的缺點愈來愈成了勢必克服的問題,。因此,,一方面發(fā)展人造晶體和擴大玻璃的透過波長范圍;另一方面大力-光柵刻劃技術,,為光柵光譜儀器的生產(chǎn)開拓了道路,。到五十年代,已經(jīng)形成完整的光譜儀器制造工業(yè)系統(tǒng)光纖光譜儀
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