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選取光柵光譜儀時,需要考慮哪些因素?

更新時間:2025-12-08點擊次數:1001
   光柵光譜儀是將成分復雜的光分解為光譜線的科學儀器。通過光譜儀對光信息的抓取、以照相底片顯影,或電腦化自動顯示數值儀器顯示和分析,從而測知物品中含有何種元素。光柵光譜儀被廣泛應用于顏色測量、化學成份的濃度測量或輻射度學分析、膜厚測量、氣體成分分析等領域中。
  
  光柵光譜儀的選取因素
  1、閃耀波長,閃耀波長為光柵衍射效率點,因此選擇光柵時應盡量選擇閃耀波長在實驗需要波長附近。如實驗為可見光范圍,可選擇閃耀波長為500nm。
  2、光柵刻線,光柵刻線多少直接關系到光譜分辨率,刻線多光譜分辨率高,刻線少光譜復蓋范圍寬,兩者要根據實驗靈活選擇。
  3、光柵效率,光柵效率是衍射到給定級次的單色光與入射單色光的比值。光柵效率愈高,信號損失愈小。為提高此效率,除提高光柵制作工藝外,還采用特殊鍍膜,提高反射效率。
 
  光柵光譜儀的光柵方程
  反射式衍射光柵是在襯底上周期地刻劃很多微細的刻槽,一系列平行刻槽的間隔與波長相當,光柵表面涂上一層高反射率金屬膜。光柵溝槽表面反射的輻射相互作用產生衍射和干涉。對某波長,在大多數方向消失,只在一定的有限方向出現,這些方向確定了衍射級次。光柵刻槽垂直輻射入射平面,輻射與光柵法線入射角為α,衍射角為β,衍射級次為m,d為刻槽間距,在下述條件下得到干涉的極大值:Mλ=d(sinα+sinβ)
  定義φ為入射光線與衍射光線夾角的一半,即φ=(α-β)/2;θ為相對于零級光譜位置的光柵角,即θ=(α+β)/2,得到更方便的光柵方程:
  mλ=2dcosφsinθ
  從該光柵方程可看出:
  對一給定方向β,可以有幾個波長與級次m相對應λ滿足光柵方程。比如600nm的一級輻射和300nm的二級輻射、200nm的三級輻射有相同的衍射角,這就是為什么要加消二級光譜濾光片輪的意義。
  衍射級次m可正可負。
  對相同級次的多波長在不同的β分布開。
  含多波長的輻射方向固定,旋轉光柵,改變α,則在α+β不變的方向得到不同的波長。
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