光纖光譜儀有哪些方面的應(yīng)用?
閱讀:1111 發(fā)布時間:2020-10-26
光纖光譜儀通常采用光纖作為信號耦合器件,將被測光耦合到光譜儀中進(jìn)行光譜分析。由于光纖的方便性,用戶可以非常靈活的搭建光譜采集系統(tǒng)。
光纖光譜儀以其檢測精度高、速度快等優(yōu)點,已成為光譜測量學(xué)中使用的重要測量儀器,被廣泛應(yīng)用于農(nóng)業(yè)、生物、化學(xué)、地質(zhì)、食品安全、色度計算、環(huán)境檢測、醫(yī)藥衛(wèi)生、LED檢測、半導(dǎo)體工業(yè)、石油化工等領(lǐng)域。
1、發(fā)射光譜測量
發(fā)射光譜測量可以用不同的實驗布局和波長范圍來實現(xiàn),還要用到余弦校正器或積分球。發(fā)射光譜測量可以在紫外/可見和可見/近紅外波長范圍內(nèi)測量。
對于發(fā)射光譜的測量,光譜儀可以配置成波長范圍從200-400nm或350-1100nm,或組合起來實現(xiàn)紫外/可見200-1100nm,并可以在定標(biāo)實驗室里進(jìn)行輻射定標(biāo)。定標(biāo)后的實驗布局不能改變,如光纖和勻光器都不能更改。
2、發(fā)光二極管(LED)測量
LED測量系統(tǒng)用于LED光源的光譜強(qiáng)度及顏色指標(biāo)測量。較簡單而且迅速地測量LED的整個光通量的方法就是使用一個積分球,并把它連接到一個光譜儀上。該系統(tǒng)可以用鹵素?zé)暨M(jìn)行定標(biāo)(LS-1-CAL-INT),然后用從測量到的光譜分布計算出相關(guān)參數(shù),并實現(xiàn)輻射量的測量。
3、薄膜厚度測量
光學(xué)的膜厚測量系統(tǒng)基于白光干涉測量原理,可以測量的膜層厚度10nm-50μm,分辨率為1nm。薄膜測量在半導(dǎo)體晶片生長過程中經(jīng)常被用到,因為等離子體刻蝕和淀積過程需要監(jiān)控;其它應(yīng)用如:在金屬和玻璃材料基底上鍍透明光學(xué)膜層也需要測量膜層厚度。
4、透射吸收測量
透射吸收測量用于測定液體或氣體中介質(zhì)對作用光的吸收,依據(jù)比耳定律,吸光度正比于摩爾吸收率、光程和樣品介質(zhì)濃度。
5、反射測量
反射測量方式分為鏡面反射和漫反射測量,在實際測量中,可以采用不同的參考白板和測量角度來進(jìn)行區(qū)分。反射測量用于測定樣品的化學(xué)成分及表面顏色相關(guān)信息。
6、激光測量
根據(jù)激光光譜的特征,檢測系統(tǒng)配置高分辨率的光纖光譜儀,同時可用積分球或余弦校正器來衰減入射光,以避免CCD探測器的飽和。
7、熒光測量
熒光測量因其光譜信號特別弱,因此需要一個高靈敏的探測器及一個高效率的濾光片,將樣品激發(fā)出的微弱信號光和高強(qiáng)度的激發(fā)光區(qū)別開來。
8、氧含量測量
氧含量是通過光纖探頭熒光團(tuán)的熒光強(qiáng)度的衰減來進(jìn)行測量,應(yīng)用熒光淬滅原理可以測量溶解氧或氣態(tài)氧的分壓,從而探測出環(huán)境的氧含量。
9、拉曼光譜測量
拉曼光譜與紅外吸收光譜同為研究物質(zhì)的分子振動能級從而分析物質(zhì)的組成,但相對于紅外吸收光譜,拉曼光譜的譜線較為簡單且具有*性,而且被測物不需進(jìn)行前處理,因此在判斷物質(zhì)組成成分時有明顯的優(yōu)勢。拉曼光譜測量系統(tǒng)特別適用于反應(yīng)過程監(jiān)控、產(chǎn)品識別、遙感及介質(zhì)中高散射粒子的判定。
10、激光誘導(dǎo)擊穿光譜(LIBS)測量
LIBS是一種用于固體、液體及氣體中進(jìn)行實時、定性及半定量的光譜元素分析技術(shù),其工作原理是高強(qiáng)度的脈沖激光聚焦在樣品表面,脈寬為10ns的激光脈沖蒸發(fā)樣品產(chǎn)生等離子體,隨著等離子體的冷卻,處于激發(fā)態(tài)的原子發(fā)射出元素的特征光譜,這個光譜被光纖探頭收集并傳送到光譜儀,通過光譜分析軟件中預(yù)存的樣品特征光譜進(jìn)行比對分析。