+8618117273997Weixin
Английский
中文简体 中文简体 en English ru Русский es Español pt Português tr Türkçe ar العربية de Deutsch pl Polski it Italiano fr Français ko 한국어 th ไทย vi Tiếng Việt ja 日本語
23 апр 2023 507 Просмотров Автор: Черри Шен

Оптическая схема спектрофотометра

Оптическая система является основной частью спектрофотометр. Основываясь на основных принципах спектрометра и теории оптического проектирования, с конкретной целью проектирования, заключающейся в портативности, низкой стоимости и соблюдении требований к спектральному диапазону и разрешению, четыре возможные схемы проектирования, а именно система Литтроу, система Альберта Фастиана , система Черного Тернера и скрещенная система Черного Тернера, Предложите асимметричную скрещенную структуру Черни Тернера с плоской дифракционной решеткой в ​​качестве дисперсионного элемента в качестве структуры системы для этой конструкции.

Система моделируется и оптимизируется оптическим программным обеспечением. Результаты проектирования показывают, что спроектированная система имеет спектральный диапазон 360–740 нм, спектральное разрешение 10 нм, число F 5.25, спектральное расширение 44.1 мм и объем системы около 80 мм × 69 мм × 62 мм, что соответствует конструктивные требования высокой точности, малых размеров и низкой стоимости.

Теория оптического дизайна:
Как правило, аберрацию оптического прибора можно разделить на монохроматическую аберрацию и хроматическую аберрацию. К монохроматическим аберрациям относятся сферическая аберрация, кометная аберрация, астигматизм, кривизна поля и дисторсия. К основным методам коррекции аберраций относятся сферическая аберрация, кома и хроматическая аберрация. Поскольку компоненты, используемые в разработанном спектрофотометре, являются отражающими элементами, система не имеет хроматических аберраций. Поэтому корректировать нужно только сферическую аберрацию и кому.

Сферическая аберрация вызвана неспособностью параллельных лучей с разной апертурой сходиться в одной точке. Наоборот, из-за сферической аберрации коллиматор не может преобразовать весь свет из любой точки щели в параллельный пучок. Сферическая аберрация может вызвать уширение контуров спектральных линий, размытие спектральных линий и снижение разрешения. Сферическая аберрация коллиматора и формирующего зеркала не может быть устранена регулировкой, поэтому она должна быть скорректирована в пределах допуска аберрации при проектировании.

Из-за комы свет, излучаемый из точки на высоте очень близкой к оси щели, не может стать параллельным пучком при прохождении через коллимирующий объектив, а структура пучка асимметрична. Напротив, отображающее зеркало не может сводить параллельные лучи, испускаемые дисперсионной системой, в одну точку.

Кометная аберрация также оказывает серьезное влияние на контур спектральной линии, вызывая не только одностороннюю диффузию контура спектральной линии, снижая разрешающую способность прибора, но и вызывая смещение максимального значения контура спектральной линии и даже генерируя ложный компаньон. линии. Следовательно, кома также должна быть ограничена допуском аберрации.

Линзы объективов как коллимационных систем, так и систем визуализации должны корректировать сферические ошибки и ошибки комы. Исходя из опыта, в качестве допустимой аберрации обычно используется критерий Рэлея. Таким образом, критерий Рэлея состоит в том, что максимальная волновая аберрация, создаваемая остаточной сферической аберрацией и остаточной комой, должна быть меньше чем . В соответствии с соотношением между осевой аберрацией и аберрацией волнового фронта допуски на сферическую и коматозную аберрации можно получить следующим образом:

Осевая сферическая разность:

Оптическая схема спектрофотометра

Осевая сферическая разница

Отклонение от синусоидального состояния:

Оптическая схема спектрофотометра

Отклонение от синусоидального состояния

В формуле: D - эффективная апертура апертуры, которая в спектральном приборе - эффективная ширина рассеивающего элемента; F' - фокусное расстояние линзы объектива;

Настольный спектрофотометр (Отражение и пропускание) DSCD-920 оснащен 7-дюймовым сенсорным экраном, полным диапазоном длин волн, операционной системой Android. Освещение: коэффициент отражения D/8° и коэффициент пропускания D/0° (включая УФ/исключая УФ), высокая точность измерения цвета, большой объем памяти, программное обеспечение для ПК. Из-за вышеуказанных преимуществ он используется в лаборатории для анализа цвета и связи.

Оптическая схема спектрофотометра

DSCD-920_Настольный спектрорадиометр

Настольный спектрофотометр (Пропускание) DSCD-910 Имеет хорошие характеристики и специально разработан для тестирования коэффициента пропускания, поглощения, цветности и других параметров прозрачного материала.

Оптическая схема спектрофотометра

DSCD-910_Настольный спектрофотометр (пропускание)

Lisun Компания Instruments Limited была найдена LISUN GROUP в 2003 году. LISUN система качества была строго сертифицирована ISO9001: 2015. Как член CIE, LISUN продукты разработаны на основе CIE, IEC и других международных или национальных стандартов. Все продукты прошли сертификат CE и прошли проверку подлинности в сторонней лаборатории.

Наша основная продукция гониофотометраИнтегрирующая сфераSpectroradiometerГенератор всплесковПистолеты-симуляторы ESDПриемник EMIИспытательное оборудование EMCТестер электробезопасностиЭкологическая палатаТемпература камерыКлиматическая камераТепловая камераТест соленых брызгКамера для испытаний на пыльВодонепроницаемый тестТест RoHS (EDXRF)Испытание светящейся проволоки и Испытание иглы на пламя.

Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам, если вам нужна поддержка.
Технический отдел: Service@Lisungroup.com, Cell / WhatsApp: +8615317907381
Отдел продаж: Sales@Lisungroup.com, Cell / WhatsApp: +8618117273997

Метки: ,

Оставить сообщение

Ваш электронный адрес не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

=