垂直入射宽带光谱仪
    143.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102269622A

    公开(公告)日:2011-12-07

    申请号:CN201010270454.2

    申请日:2010-09-02

    Abstract: 本发明提供一种垂直入射光谱仪。该垂直入射光谱仪包括光源、分光元件、聚光单元、第一平面反射元件和探测单元,其中:分光元件设置于聚光单元和探测单元之间的光路中,用于使来自光源的光束在入射至聚光单元之前部分地通过,以及接收从样品上反射的、且依次经过第一平面反射元件和聚光单元的光束并将该光束反射至探测单元;聚光单元用于通过分光元件接收来自光源的光束并使该光束变成会聚光束;第一平面反射元件用于接收会聚光束并将会聚光束反射后垂直地聚焦到样品上;以及探测单元用于探测从样品上反射的且依次经过第一平面反射元件、聚光单元和分光元件的光束。该垂直入射宽带光谱仪结构简单,不仅易于调节聚焦,还可实现无色差,且可保持探测光束偏振状态。

    测光装置
    145.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102007389A

    公开(公告)日:2011-04-06

    申请号:CN200980113172.7

    申请日:2009-03-30

    Abstract: 测光装置(2)的受光部(4)包括配置在与由截止滤光器(26)阻隔的短波长一侧的光线对应的位置上的受光元件(4a),配置在与截止滤光器(26)阻隔的短波长一侧的光线对应的位置上的受光元件(4a)的输出作为暗电流输出来使用。在运算电路(6)中设置有修正电路(30),该修正电路(30)使用暗电流输出来修正配置在与相较于被阻隔的短波长一侧的光线而言的长波长一侧的波长的光线相对应的位置上的各受光元件(4a)产生的测光输出。

    红外光谱仪的多次透射-反射测量附件

    公开(公告)号:CN1975386B

    公开(公告)日:2010-10-13

    申请号:CN200610097859.4

    申请日:2006-11-16

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 一种红外光谱仪多次透射-反射测量附件,它包括两个平行的平面反射镜,在两个平面反射镜之间有样品固定架,样品固定架将样品片固定在两个平面反射镜之间、并与平面反射镜平行,在测量时,红外光谱仪发射的红外光与平面反射镜呈一入射角进入两个平面反射镜之间,在两个平面反射镜之间进行多次反射,样品片则被红外光多次透射-反射测量,经过对样品多次透射-反射测量后的红外光进入红外光谱仪的检测器。本发明的红外光谱仪多次透射-反射测量附件,采用多次透射-反射的方法提高图谱的信噪比。操作简单,不需要对样品进行特殊的处理以及昂贵的全反射晶体,测量结果重复性好。除了可以检测表面的微量成分外,也可以用于材料体内的微量成分测量。

    原子吸收分光光度计
    148.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101718685A

    公开(公告)日:2010-06-02

    申请号:CN200910204608.5

    申请日:2009-09-29

    Inventor: 山内一夫

    Abstract: 本发明提供了一种能始终在最优化最低检测极限性能的情况下获得测量数据、而不依赖于交流电源频率的原子吸收分光光度计。在原子吸收分光光度计110上安装的微型计算机芯片42上运行的控制程序中,存储光源11和12的多个发光时段以及采样数据的多个提取时段,针对驱动交流电机22的交流电源的频率(50Hz和60Hz)对其最低检测极限性能进行最优化。在使用该装置时,利用控制程序识别该装置使用的电源的频率,从多个存储值中选择与所识别的频率以及该装置的用户事先设置的测量模式相对应的发光时段和采样数据提取时段,并对硬件(PLD 43)设置适当的发光时段。因此,可以不依赖于频率,始终在最优化最低检测极限性能的情况下获得测量数据。

    基于可编程微镜阵列的可见-近红外光谱探测方法及光谱仪

    公开(公告)号:CN101509869A

    公开(公告)日:2009-08-19

    申请号:CN200910103384.9

    申请日:2009-03-13

    Applicant: 重庆大学

    CPC classification number: G01J3/021 G01J3/18

    Abstract: 一种基于可编程微镜阵列的可见-近红外光谱探测方法,包括光源、样品池、色散元件,成像装置、可编程微镜阵列、单点可见光探测器和单点近红外探测器;光源发出的光经样品池入射到色散元件上,色散后的各波长光经成像透镜后平行入射到可编程微镜阵列上,可见光波段和近红外波段分别对应于微镜阵列的可见光微镜阵列单元和近红外光微镜阵列单元,通过施加驱动电压对可见光和近红外光阵列单元同时进行调制,使可见光按时间次序进入见光探测器,同时近红外光按时间次序进入红外光探测器,即得到物质的可见光和近红外光的光谱信息。本仪器具有价格低廉、体积小、响应速度快、便携使用、可同时实现可见光波段和近红外波段探测等优点。

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