中文名 | 分光仪 | 外文名 | spectrometer |
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别 名 | 分光计 | 作 用 | 光谱分析和光谱测量 |
学 科 | 冶金工程 | 领 域 | 冶炼 |
如图《FGY-01型分光仪的结构》所示:
01 -平行光管;02-狭缝装置;03 -狭缝宽度调节手轮;04 -狭缝套管紧固螺钉;05 -凸透镜;06 -望远镜;07 -目镜;08 -物镜;09 -分划板;10-望远镜的照明灯泡;11 -导线;12 -载物平台;13-载物台的紧固螺钉;14 -内置刻度盘与游标盘;15 -刻度盘紧固螺钉;16 -刻度盘微调螺钉;17 -游标盘紧固螺钉;18 -游标盘微调螺钉(接连内置铜环);19 -读数窗口的凸透镜;20 -内置刻度盘的榄形照明灯泡;21 -电源开关 。
由FGY-01型分光仪也同样具备以下几个部分:望远镜;平行光管;载物平台和读数装置。使用了十几年之后, 由于玻璃面沾灰、塑料老化、润滑油干枯等问题引起了分光仪在使用的过程中主要出现以下几个问题:
① 刻度盘、载物台转动不灵活;
② 分划板模糊、反射光模糊;
③ 照明光暗淡;
④ 平行光管的狭缝装置的刀口坏损等。下面就各种主要故障问题及其成因进行分析处理。
分光仪又称分光计, 是用来准确测量光线偏折角度的仪器。分光仪利用各种原理可以将一束混合光分成多束纯光,一般用于光谱分析。以光电倍增管等光探测器在不同波长位置,测量谱线强度的装置。其构造由一个入射狭缝,一个色散系统,一个成像系统和一个或多个出射狭缝组成。以色散元件将辐射源的电磁辐射分离出所需要的波长或波长区域,并在选定的波长上(或扫描某一波段)进行强度测定。分为单色仪和多色仪两种。在光学实验中, 分光仪不仅用途广, 而且构造精细, 操作训练较为严格。其普遍使用于各院校的物理实验室。又由于它的构造复杂精细,价格不低, 维修与维护就成为实验室的重要工作。对FGY-01型分光仪的维修和维护进行了研究, 分别介绍该仪器的结构、常见问题及其产生故障的成因和修复方法, 供使用、维修和维护者参考 。
【LED分光分色的原因】因为LED发光是靠LED芯片,而LED芯片在出厂的时候是按一定的额定电压段(比如这一批都是3.0-3.2V区间的)、LED波段范围(比如这一批都是455-460范围区间的)来包...
这意思很明白了啊,从哪到哪,放多少芯光缆及数量,箱子的容量 这些都说明了,你还有哪里不明白的?
分光色差仪是根据分光型原理设计的,普通色差仪是根据三刺激值型原理设计的。分色测色计具有高精度性和不断增加的多功能性。由于它可以测得每一波长下的反射率曲线,因此适用于复杂的色彩分析,当然价格也相对昂贵。...
分光仪( Spectroscope)是将成分复杂的光分解为光谱线的科学仪器,由棱镜或衍射光栅等构成,利用分光仪可测量物体表面反射的光线,。阳光中的七色光是肉眼能分的部分(可见光),但若通过分光仪将阳光分解,按波长排列,可见光只占光谱中很小的范围,其余都是肉眼无法分辨的光谱,如红外线、微波、紫外线、X射线等等。通过分光仪对光信息的抓取、以照相底片显影,或电脑化自动显示数值仪器显示和分析,从而测知物品中含有何种元素。这种技术被广泛的应用于空气污染、水污染、食品卫生、金属工业等的检测中。
分光仪有多种类型,除在可见光波段使用的分光仪外,还有红外分光仪和紫外分光仪。按色散元件的不同可分为棱镜分光仪、光栅分光仪和干涉分光仪等。按探测方法分,有直接用眼观察的分光镜,用感光片记录的摄谱仪,以及用光电或热电元件探测光谱的分光光度计等。单色仪是通过狭缝只输出单色谱线的光谱仪器,常与其他分析仪器配合使用。
更换望远镜的照明灯泡, 还可以用一个高亮度绿色发光二极管串联一个100Ψ~ 5000Ψ的电阻代替(直接焊接上去, 串联电阻的阻值大小根据该类型二极管的发光亮度来调整);而刻度盘的榄形照明灯泡(第20处)更是难于找到, 可以用普通小灯泡(6.3V)代替, 或用一个高亮度白色发光二极管串联一个500Ψ~ 10000Ψ的电阻代替(也直接焊接上去, 串联电阻的阻值大小根据该类型二极管的发光亮度来调整)。因现在的发光二极管的寿命较长, 更换容易,经实践证明换上后使用效果良好。
根据以上情况分析, 虽然分光仪在实验使用中会出现种种不同的故障, 但技术人员只要熟悉分光仪的结构, 冷静分析其故障的种类, 然后有针对性地检测、查找其成因, 其故障的排除还是有章可循 的。
提出便携式pH计、电导仪、分光光度计检定PC机软件的总体设计思路。介绍了该软件中pH计、电导仪、分光光度计3个PC机软件子系统,其中详细介绍了电导仪PC机软件子系统中的11个主要模块的功能及技术特点。
吸收光谱广泛应用于材料的成分分析和结构分析,以及各种科学研究工作。观察吸收光谱的方法有以下几种:
①使用具有连续光谱的光源,如白炽灯、连续谱红外光源。光通过样品后经过分光仪器被记录下来,在连续的白光本底上显示暗的吸收光谱。
②使上述光源发出的光先通过分光仪器,成为准单色光。调节分光仪器,使光的频率连续扫描,通过样品并被记录下来,得到吸收光谱的线形。
③使用频率可连续调谐的激光器作光源,不用分光仪器,直接记录吸收光谱。激光技术的发展给吸收光谱方法的研究以巨大的推动,现已具备了为获得极高分辨率、极高灵敏度等所需要的激光吸收光谱技术(见激光光谱学)。
第1章基本理论
1.1电磁场与微波技术的发展
1.1.1微波波段
1.1.2微波的特点
1.2传输线基本理论
1.2.1传输线等效电路
1.2.2阻抗圆图
1.2.3传输线的阻抗匹配
1.3微波元件
1.3.1终端负载
1.3.2电抗元件
1.3.3衰减器
1.3.4微带线
第2章常用测量仪表的使用和基本常识
2.1微波分光仪
2.1.1DH926B型微波分光仪的部件
2.1.2利用微波分光仪开展实验
2.2三厘米固态信号源
2.2.1信号源主要技术特性
2.2.2工作原理
2.3频谱分析仪
2.3.1概述
2.3.2频谱分析仪的主要技术指标
2.3.3注意事项
2.4网络分析仪工作
2.4.1二端口射频网络参量
2.4.2多端口射频网络参量
2.4.3网络分析仪的测量原理
2.4.4S参数测量原理和优点
2.4.5S参数的测量误差
2.4.6矢量网络分析工作注意事项
2.5微波功率计
2.5.1技术特性
2.5.2工作原理
2.5.3注意事项
2.6微波信号源
2.6.1主要技术特性
2.6.2工作原理方框图
2.6.3仪器的面板及功能
2.6.4仪器的具体操作步骤
2.7波导测量线实验系统
2.8微波测试仪表的选择和防护
2.8.1测量仪表的选择
2.8.2测量仪表的防护
2.8.3电子测量仪器及其系统的环境要求
2.8.4电源规则
2.8.5接地系统
2.8.6电源选择开关
2.8.7额定电流
2.8.8电源配线工程
第3章微波传播特性的测量
3.1电磁波反射和折射实验
3.1.1实验目的
3.1.2预习内容
3.1.3实验设备与仪器
3.1.4实验原理
3.1.5实验内容与步骤
3.1.6实验报告
3.1.7思考题
3.2单缝衍射实验
3.2.1实验目的
3.2.2预习内容
3.2.3实验设备
3.2.4实验原理
3.2.5实验报告
3.3双缝干涉实验
3.3.1实验目的
3.3.2预习内容
3.3.3实验设备
3.3.4实验原理
3.3.5实验内容与步骤
3.3.6实验报告
3.3.7思考题
3.4迈克尔逊干涉实验
3.4.1实验目的
3.4.2预习内容
3.4.3实验设备
3.4.4实验原理
3.4.5实验内容及步骤
3.4.6实验报告
3.4.7实验分析
3.4.8思考题
3.5极化实验
3.5.1实验目的
3.5.2预习内容
3.5.3实验设备
3.5.4实验原理
3.5.5实验过程及方法
3.5.6实验分析
3.5.7思考题
3.6布拉格衍射实验
3.6.1实验目的
3.6.2预习内容
3.6.3实验设备
3.6.4实验原理
3.6.5实验内容及步骤
3.6.6实验报告
3.7无线信号场强特性的研究
3.7.1实验目的
3.7.2实验原理
3.7.3实验内容
3.7.4拓展实验内容
3.7.5报告示例
第4章微波工程参数特性测量实验
4.1微波测量基本知识
4.2微波测量系统的使用和信号源波长功率的测量
4.2.1实验目的
4.2.2实验原理
4.2.3实验内容和实验步骤
4.3波导波长与晶体检波器的校准测量
4.3.1波导波长测量实验内容
4.3.2晶体检波器校准实验步骤
4.3.3实验报告内容
4.3.4思考题
4.4微波驻波比的测量
4.4.1实验目的
4.4.2实验原理
4.4.3实验内容及数据处理
4.4.4思考题
4.5阻抗匹配技术软件仿真
4.5.1实验目的
4.5.2实验原理
4.5.3实验内容
4.5.4实验步骤
4.6阻抗测量及匹配技术
4.6.1实验目的
4.6.2实验内容
4.6.3实验原理
4.6.4实验装置
4.6.5实验步骤
4.6.6实验报告内容
4.6.7实验结果记录
4.6.8思考题
4.7用谐振腔微扰法测量介电常数
4.7.1实验目的
4.7.2实验原理
4.7.3实验装置
4.7.4实验内容
4.7.5实验注意事项
4.7.6思考题
第5章微波收发系统的测量
5.1微波通信技术
5.2微波无源器件
5.2.1衰减器的特性
5.2.2定向耦合器的特性
5.3微波实验单元项目
5.3.1频谱分析仪的使用
5.3.2衰减器的特性测量
5.3.3定向耦合器特性测量
5.3.4滤波器的特性及其测量
5.4微波设计综合实验
5.4.1放大器的设计原理与技巧
5.4.2放大器的设计与测试
5.4.3低噪声放大器的设计方法及流程
5.4.4放大器的特性测量
5.4.5变频器的特性及其测量
5.5微波收发机的系统调测
5.5.1微波TV收发系统的基本原理
5.5.2微波TV发射机系统的调测
5.5.3微波TV接收机系统调测
5.5.4微波TV收发系统的干扰测量
5.6天线的特性和测量
5.6.1实验目的
5.6.2天线工作原理
5.6.3喇叭天线工作原理
5.6.4天线方向图的测试内容与步骤
5.6.5方向图测试实验数据
5.7简易无线数字调制通信系统的设计和实现
5.7.1实验目的
5.7.2实验内容
5.7.3实验设备
5.7.4实验原理
5.7.5设计要求
第6章微波工程仿真软件介绍
6.1ADS仿真软件介绍
6.1.1使用ADS项目
6.1.2ADS中的仿真设计
6.1.3ADS输入输出
6.2Microwave Office仿真软件介绍
6.2.1工程部分基本操作
6.2.2原理图部分
6.3微带分支线匹配器的设计
6.3.1实验目的
6.3.2实验原理
6.3.3实验内容
6.3.4Microwave Office实验内容
6.4微带多节阻抗变阻器的设计
6.4.1实验目的
6.4.2实验原理
6.4.3实验内容
6.4.4实验步骤
6.4.5实验示例
6.5微带功分器的设计
6.5.1实验目的
6.5.2实验原理
6.5.3实验内容
6.5.4实验步骤
6.5.5实验示例
6.6微带带通滤波器的设计
6.6.1实验目的
6.6.2实验原理
6.6.3实验任务
附录
附录1无线电频段划分
附录2常用导体材料的参数
附录3常用介质材料的参数
附录4常用物理常数
参考文献
1.激发光源:电源电压:50Hz、220V±10%
输入功率:1.0KVA
2.分光仪系统:分析波段范围:175-450nm
色散率:0.55nm/mm
曲率半径:750mm
刻划密度:2400线/mm
允许最多通道:36个
分光仪局部恒温:30℃±0.1℃
3.测控系统:测量方式:分段积分
测量重现性:RSD≤0.2%
4.数据处理系统:计算机:采用工控嵌入式系统、液晶显示屏
应用软件:采用Windows系统下的中文操作软件