




光学分辨率
如果需要---的光学分辨率建议选择1200线/毫米或者更高线对数的光栅,同时选择窄狭缝和2048或3648像素的ccd探测器。例如,对于maya2000pro光谱仪,可以选择10um狭缝来获得分辨率。
灵敏度
对于如荧光和拉曼等需要高灵敏度光谱仪的应用建议选择采用热电制冷型1024像素二维面阵ccd探测器的qe65000,全画面透光率测量仪,而且还要选择探测器聚光透镜、sag+upg反射镜、较宽的狭缝(100um或者更宽),该型号可以采用长积分时间从7毫秒到15分钟来提高信号强度,并可以降低噪声和提高动态范围。
测量时间与数据传输速度
光谱仪的数据获取能力可以通过使用阵列型探测器并且不采用运动组件的方式---提高,透反射率测量仪,然而对于每个具体应用都有其化的探测器。如对于需要快速响应的应用使用usb2000+光谱仪,积分时间是1毫秒,是快的光纤光谱仪。

荧光光谱仪可以分为单色器、光电倍增管和滤光片等三部分。其中,广州测量仪,滤波片组是关键部件之一,其作用是把激发光源产生的复合白光的辐射能转变为单一的谱线序列;另一个重要器件为探测系统或称读出装置(也有人称之为信号放大器的输出接口),其主要功能是通过转换电路将脉冲振幅转换为电压数值并加以显示以反映样品的发光强度从而进行定量分析,当要求---灵敏度时还要对连续激光背景做补偿以及校准程序自动返回到空位值等步骤处理后的电学量随时间变化的曲线图像由示波器和计算机显示器给出用它可以确定各个特征发射线的性质如离解能和效率)。

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干扰与稳定性
实际光谱仪与理想光谱仪的重要区别之一是其内部存在杂散光等干扰。杂散光会影响信号的准确性并对测量弱信号带来干扰。---杂散光平台能够降低光路中的杂散光3-5倍。光谱仪的光路和探测器都不可避免地随着环境而变化,例如环境温度的变化会导致光谱仪波长(轴)的漂移,对光路和探测器做特殊处理能够增强光谱仪的长期稳定性。然而,这些特殊处理会增加光谱仪的硬件成本。
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