




在化学和生物领域中,多功能近红外光谱仪,近红外光谱分析仪是常用的工具。这项技术利用了近红外波长区域的光,通过对样品吸收、反射和透过的光谱进行分析,从而得出有关样品物质及其性质的信息。该技术被广泛应用于食品、医学、能源等许多行业中,多功能近红外光谱仪生产厂家,并取得了许多重要成果。 近红外光谱分析仪是由一个辐射源(通常是电晕灯)、一个检测器以及一个微处理器组成。当辐射源发出一束包含多个波长的光时,多功能近红外光谱仪报价,样本会吸收部分能量并产生反射和散射现象。然后检测器会记录下所有入射光与检测器接收到的反过来向上散照回去所采集到的数据,并将此数据传送至微处理器内部进行进一步处理。

低压火花以及控波型光谱分析仪光源是在电容电场作用下,采用控制气氛中放电;火花 光谱分析仪光源是在直流电场作用下,稀薄控制气氛中放电;等离子体火花式光谱仪光源是在射频电磁场作用下控制气氛中放电(电极之间的电压以及电流的关系不遵守欧姆定律的)。
光谱分析仪光源的作用是将待测元素变成气体状态,而后激发成光谱,根据该元素谱线强度转换成光电流,由计算机控制的测光系统按谱线的强度换算成元素的含量。
早期光谱仪通常是体积庞大笨重且配备活动部件的仪器。照明光源通过棱镜或光栅被分散为其子部件适用的波长。针对相应光谱上的每个测量点,光栅在手动控制下以小的增量旋转。每个所测样本的数据都被整理成一份光谱图。然后,多功能近红外光谱仪,需要手动将光谱图与参考物及其他样本进行对比。这些早期光谱仪固定摆放在实验室的某个位置,而且一经安装就很少再被移动。
20世纪70年代迎来了光谱技术领域微处理器的诞生,其既可用于控制光谱仪,也可用于处理所测得的数据。20世纪70年代到21世纪初期,半导体工业获得了长足发展。这给微处理器和电脑带来了---性的变化,从而能够---地控制光谱仪和处理光谱数据。模拟/数字转换器的诞生使光谱数据采样可以通过处理器控制。

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