光譜儀器是進行光譜學研究和物質光譜分析的儀器,通過對光譜的測量來完成光成分的分析、材料光學屬性的測量以及物質成分的鑒定,是一種基本的光學檢測儀器。光譜儀器一經誕生就受到人們的廣泛關注,并首先應用在化學分析中。光譜儀器具有測量范圍大、精度高、速度快等優點,廣泛應用于地質、環境保護、冶金、衛生、石油化工等領域,也是-偵察、資源和水文探測等必不可少的遙感設備。光纖光譜儀
光譜儀的設計和制造是一門有著悠久歷史的技術。從牛頓用三棱鏡從太陽光中分出各個單色光以來,光譜儀的設計和制造技術不斷發展。隨著科學技術的不斷發展,光譜儀器也逐漸成熟和完善,并逐步在各行業中發揮越來越大的作用。光纖光譜儀
1859 到1862 年之間,克希霍夫和本生使用自己研制的光譜儀器,細致地研究了夫瑯和費譜線,紫外光纖光譜儀,從而建立了光譜分析的初步基礎。因為棱鏡線色散率呈非線性,它隨著波長的變化增減太快,這對光譜定性分析中測定光譜線的波長帶來了很大困難。于是人們開始對另一種色散元件—衍射光柵進行研究,羅蘭在 1882年發明了凹面光柵,光纖光譜儀,這使得光譜儀結構得到簡化,性能也有了提高。20 世紀開始,在普朗克等許多學者的共同努力下,力學理論逐步建立,使得光譜學的分析有了強有力的理論基礎。光纖光譜儀
由于克拉赫等進行了一系列的研究工作,使定量光譜分析方法基本建立起來,可見光光纖光譜儀,從此光譜分析方法逐漸走出實驗室,在工業部門中被廣泛應用了。從 1928 年以后,由于光譜分析成了工業的分析方法,光譜儀器得到了迅速的發展。它的改進是按兩個方面進行的:-光源的穩定性和提高光譜儀器本身的性能。光纖光譜儀
1928 年,德國蔡司廠制造出守臺石英攝譜儀,隨后美國、英國、蘇聯等國也制造出同類產品。隨著科學技術和工業的發展,棱鏡光譜儀的缺點愈來愈成了勢必克服的問題。因此,一方面發展人造晶體和擴大玻璃的透過波長范圍;另一方面大力-光柵刻劃技術,光纖光譜儀,為光柵光譜儀器的生產開拓了道路。到五十年代,已經形成完整的光譜儀器制造工業系統光纖光譜儀
光照特性是指光電元件的電流與入射光強的關系。依據斯托列多夫定律,在光束的光譜成分不改變時,光電流與光強成直線比例,由于二次光電效應的存在,使得光電流與光強比例遭到破壞。在應用中,需要直線叱例的范圍更廣,直線范圍與光陰極材料特性和光譜成分有關系。光纖光譜儀
光譜特性是光波長與相對靈敏度之間的關系。光譜特性主要取決于光陰極材料的特化目前采用的大部分光電元件的響應主要是在紫外到近紅外光譜區。光纖光譜儀
伏安特性是指在入射光譜不變的情況下,光電器件電壓與電流的關系。不同器件的供給電壓升限并不相同,主要取決于開始產生自發放電的電皮。過高的電壓會損壞光電元件。光纖光譜儀