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粟智 《国外分析仪器技术与应用》1998,(1):39-42
通过对贝尔德光电直读光谱仪分析测试系统的研究,提出了对该操作系统的改进和完善措施,为进一步完善光电光谱定量分析有益的探索,对其它进口分析仪的开发和应用具有参考价值。 相似文献
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对于光谱仪的信号采集系统的两个关键技术指标是微弱光电信号的处理和多通道数据的同步采集和传输。在分析信号采集的工作原理基础上,结合工程应用,研究了用于直读光谱仪的多通道数据采集与处理系统。基于微弱光电信号的特性和系统性能指标的需求,设计了以FPGA为控制核心、信号调理模块增益可控、多通道数据并行采集、实现数据无损传输的系统总体设计方案。设计了实现数据采集系统各功能模块的硬件电路,以及FPGA对系统各个模块的控制逻辑,并完成系统硬件测试和功能测试。测试结果表明本系统能够采集光电倍增管输出的微弱电流信号。 相似文献
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本文综述了国外光电直读光谱仪的发展历程,论述了我公司三十多年来光电直读光谱仪的开发、应用及发展过程,展望了我公司光电直读光谱仪在未来分析领域的发展应用前景。 相似文献
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光谱仪的平板化,可以扩大仪器使用范围。本文主要研究一种基于CCD的平板式光谱仪的结构设计。使用合适的光纤、光栅、反射镜和CCD,通过理论计算,引入聚焦反射和分光,将色散光投射到CCD,简化结构。不同于传统的垂直光电隔离式设计,采用平面光电隔离式设计,使光谱仪厚度明显减小,光电分离式设计进一步提高了仪器应用的灵活性。 相似文献
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微型光纤光谱仪使用CCD、CMOS和光电二极管阵列探测器,可以对整个光谱进行快速扫描而不必移动光栅。用石英光纤把样品产生的信号光传导到光谱仪的光学平台中。由于光纤耦合易于实现,可以很方便地搭建起由光源、取样附件和光纤光谱仪组成的测量系统。微小型光纤光谱仪具有许多大型光谱仪所不具备的优点,如重量轻、体积小、探测速度快、使用方便、可集成化、可批量制造以及成本低廉等,像普通光谱仪一样微型光谱仪有着巨大的应用市场,可以应用在实验室物理化学分析、临床医学检验、工业过程监控、航空航天遥感等领域,因而引起了人们广泛的兴趣。 相似文献
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对Ps-6型光谱仪作简介的基础上,从联锁保护电路入手,选择了起源射频(RF)发生器、相检测电路、气路、真空系统、光呼准直监视系统、光电倍增管和高压电路等九例有代表性、已排除的故障实例深入进行分析研究,提出了排除故障的思路与办法。 相似文献
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在分析光电直读光谱仪基本原理与结构的基础上,运用IBM PC计算机对澳大利亚产LABTAM8450型光电直读光谱仪计算机系统进行了改造。主要内容包括IBM PC总线与LABTAM 1000系列计算机总线的转换;激发电源逻辑控制的硬件设计;运用最小二乘算法进行标定计算方法,以及用高低标定现漂移校正的原理和程序设计。指出了在软硬件设计及与原系统对接调试过程中应注意的事项。 相似文献
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介绍了微型光谱仪在相关行业应用的现状,设计了一种基于CCD的超薄型光谱仪,使用平面光电隔离技术实现了厚度的大幅缩减,超薄设计拓展了微型光谱仪的应用范围。 相似文献
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本文介绍了用微电子技术将山东铝业公司的E498光电光谱仪进行改造,制作高能光源,使用块状样品、氩气保护,用微机作控制与数据处理,具有成本低、硬件简单,分析准确可靠,操作和维修方便等特点。 相似文献
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激光喇曼光谱仪的聚光会集系统是仪器的一个重要组成部分,它引导激光照明样品并将样品产生的喇曼散射光收集送入仪器的人射狭缝。由于喇曼光非常微弱,一台高精度的激光喇曼光谱仪不仅要有高分辨率、低杂散光的分光系统和高灵敏度的接收放大系统,同时还要有尽可能大的相对孔径的聚光会集系统,才能最大限度地收集和利用喇曼散射光。在一般商品的激光喇曼光谱仪中,厂家为了适应广泛的使用要求,只能在先保证有足够样品空间的前提下,选择一定孔径的聚光镜头,而这样对于某些实际工作情况并不十分适宜。如果样品与聚光镜头之间的距离容许再… 相似文献
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本文介绍在实验室中用贝尔德光电直读光谱仪,以自制不锈钢垫片代替氮化硼垫片来分析不锈钢和碳素钢,通过对比实验表明,可以用这种垫片来分析不锈钢材和碳素钢材,并得到令人满意的效果。 相似文献
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赵亚东 《现代仪器使用与维修》1997,(6):33-35
本文介绍了在工厂试验室中用贝尔德光电直读光谱仪分析低合金钢小直径榛材,现在大多数工厂试验室所用分析方法都是用湿法化学分析方法,湿法化学方法操作繁琐,时间冗长,而光谱分析是一种快速准确低耗的方法,本文使用一种特殊工具,使得小直径样品分析成为可能,并得到令人满意的结果。 相似文献
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根据分光测色仪的应用需要,对分光系统、光电接收系统及相关电路组成的光谱仪进行了模块化设计,以方便仪器的整体设计、装调和测试。考虑分光测色仪是非成像光学仪器,故提出用光纤来连接各光学模块。根据应用需求提出了光谱仪的主要技术指标,所设计光谱仪很好地完成了球差和彗差的校正。分析了用滤光片消除二级衍射光谱的方法,解决了光纤和光谱仪数值孔径不匹配的问题。研制了光谱仪系统,其外形尺寸为130mm×90mm×45mm。实验测试显示,在狭缝宽度为50μm时,光谱仪各波段的光谱分辨率都可以达到2nm。对光谱仪进行了波长定标,定标精度小于0.2nm,整个工作波段占401个像元,满足1nm的波长输出间隔的设计要求。该光谱仪的可弯曲光纤和电子线路便于整机灵活布局与模块拆卸,同时方便单独测试。所述方法为分光测色仪的整机研制与测试打下了良好的基础。 相似文献