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光电直读光谱仪 光电直读光谱仪的测光原理

光电直读光谱仪的主要探测原理是探测光线,那么他的测光原理是什么?

激发光源主电路接通后,出现高频振荡。被测样品和电极之间会产生火花。由光源激发的样品发出的光经聚光器聚光后照射在入射狭缝上,通过入射狭缝的光照射在凹面光栅上。产生的谱线经凹面光栅分裂后,成像在罗兰花园上。出口狭缝安装在选定的波长位置,从而预选波长的谱线穿过出口狭缝并照射在光电倍增管的相应光电阴极上。

在高电压的作用下,光电倍增管进行光电转换,并将照射在其阴极的光信号转换成电信号电流。光电流的强度与谱线的强度成正比。

因为光电流随时间波动很大,所以通常不是光电流的瞬时值。而是采用了积分的方法。在光电倍增管光电流输出的有效时间内,对光电流进行积分,记录光强的平均值。但有时需要记录瞬时值,程序可以选择。前者用于分析,后者用于追踪。

直读光谱仪内部的测光直读光谱仪中的计量

积分由运算放大器和积分电容组成的米勒积分器实现。每个光电倍增管对应一组这样的电路。很明显,U的值不能无限增长,对于大光功率源,可能很快就达到积分的“饱和”值,限制了仪器的动态测量范围。为了解决这个问题,系统采用了“分段集成”技术。

因为光电倍增管产生的信号很微弱,必须放大。放大的信号由测量系统测量。任何放大器的原理都是通过小信号的变化来控制大信号的变化,可能会推动测量仪器工作。

低频微弱电流放大器主要用于光电直读光谱仪。所谓低频,是指音频范围内的工作频率。

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