1666 年,海洋光纖光譜儀,英國物理學家牛頓將太陽光通過圓孔射到置于暗室中的三棱鏡上,光纖光譜儀,太陽光通過三棱鏡分解為紅、橙、黃、綠、青、藍、紫等七種彩色圓象。他在另一個實驗中把分離的彩色圓象再通過同樣的三棱鏡,將它又重新組合成“白光”。牛頓的這個實驗建立了光譜學的實驗基礎。光纖光譜儀
1802 年沃拉斯頓利用狹縫代替了牛頓分光裝置中的圓孔,使光譜儀器的分辨率急速提高。1859 年克希霍夫和本生為了研究金屬的光譜,自己設計和制造了一種完善的分光裝置,usb光纖光譜儀,是上首臺實用的光譜儀器。從牛頓到克希霍夫和本生共經歷了將近兩百年的時間,逐漸形成了現代光譜儀器的基礎。光纖光譜儀
常見的光譜儀光學系統有李特洛系統、艾伯特-法斯梯光學系統、切尼-特納czerny-turner光學系統等。其中切尼-特納光學系統廣泛使用在便攜式光譜儀中。切尼-特納czerny-turner光學系統分為兩種結構類型:對稱式和交叉式。光纖光譜儀
對于便攜式光纖光譜儀來說,其內部器件的選擇是非常重要的,可見光纖光譜儀,器件的類型與性能對光譜儀的性能影響是非常大的。
譜儀是一種用于對入射光成分進行測定的測量儀器,不僅要對入射光進行的色散成像,而且還應該知道所測試信號對應的波長數值,因此所有的光譜檢測儀器必須進行波長定標。光纖光譜儀
其中準直鏡和成像鏡的入射角對系統光譜分辨率影響非常大;準直鏡與狹縫之間的距離對光譜分辨率有比較小的影響;準直鏡和光柵之間的距離對光譜分辨率幾乎沒有影響,但對整體結構有影響;光柵和成像鏡之間距離對光譜分辨率的影響較大;另外,線陣 ccd 的位置準確度非常重要。光纖光譜儀
制冷型
色散元件是整個便攜式制冷型