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1666 年,英国物理学家牛顿将太阳光通过圆孔射到置于暗室中的三棱镜上,太阳光通过三棱镜分解为红、橙、黄、绿、青、蓝、紫等七种彩色圆象。他在另一个实验中把分离的彩色圆象再通过同样的三棱镜,中山光纤光谱仪,将它又重新组合成“白光”。牛顿的这个实验建立了光谱学的实验基础。光纤光谱仪
1802 年沃拉斯顿利用狭缝代替了牛顿分光装置中的圆孔,使光谱仪器的分辨率急速提高。1859 年克希霍夫和本生为了研究金属的光谱,小型光纤光谱仪,自己设计和制造了一种完善的分光装置,是世界上首台实用的光谱仪器。从牛顿到克希霍夫和本生共经历了将近两百年的时间,逐渐形成了现代光谱仪器的基础。光纤光谱仪
光谱仪器是进行光谱学研究和物质光谱分析的仪器,通过对光谱的测量来完成光成分的分析、材料光学属性的测量以及物质成分的鉴定,是一种基本的光学检测仪器。光纤光谱仪
自从年牛顿发现了太阳光的色散现象建立了光谱学实验基础,海洋光学光纤光谱仪,到年克希霍夫制造了台光谱仪。再到目前多规格多用途的光谱仪器设备,在这多年中随着新技术诸如光电子学、计算机、激光及先进的加工制造技术等不断的发展和引入,以及光谱与光谱分析学自身的快速发展,光谱仪器的性能不断提高且适用领域也不断地扩大。光纤光谱仪
光谱与光谱分析学已经成为一门独立的学科服务于其他各领域,而且光谱仪器也成为一种基本的测量仪器,广泛地应用于各领域。光纤光谱仪
光照特性是指光电元件的电流与入射光强的关系。依据斯托列多夫定律,在光束的光谱成分不改变时,光电流与光强成直线比例,由于二次光电效应的存在,微型光纤光谱仪,使得光电流与光强比例遭到破坏。在应用中,需要直线叱例的范围更广,直线范围与光阴极材料特性和光谱成分有关系。光纤光谱仪
光谱特性是光波长与相对灵敏度之间的关系。光谱特性主要取决于光阴极材料的特化目前采用的大部分光电元件的响应主要是在紫外到近红外光谱区。光纤光谱仪
伏安特性是指在入射光谱不变的情况下,光电器件电压与电流的关系。不同器件的供给电压升限并不相同,主要取决于开始产生自发放电的电皮。过高的电压会损坏光电元件。光纤光谱仪
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