1.光学系统的基本原理:分光光度计的核心是其光学系统,这一系统通常包括光源、分光元件(如光栅或棱镜)、样品室和检测器。这些组件共同工作以产生、分散并检测从样品中反射或透射的光。
2.Czerny-Turner光路结构:为了提高光学性能和减少杂散光,许多近红外分光光度计采用了Czerny-Turner光路结构。这种结构通过弯曲的光线路径增加光在仪器中的传播距离,有助于提高分辨率和灵敏度。
3.谐波电机驱动光栅:传统的波长扫描机制通常使用电机传动正弦丝杆来驱动光栅。然而,一些先进的设计采用谐波电机直接驱动光栅转动,这样可以提高扫描速度并减少机械磨损,从而提高整体设备的可靠性和寿命。
4.双光束设计:为了提高测量的准确性和稳定性,部分近红外分光光度计采用了双光束系统。这种设计允许同时测量参考光和样品光,通过比较这两种光束可以有效消除环境因素对测量结果的影响。
5.光学仿真与软件应用:在实际制造之前,通过光学软件(如Tracepro)对光学系统进行仿真,可以帮助设计师优化光路并预测系统性能。这不仅可以缩短开发周期,还能降低成本并提高设计的一次成功率。
6.杂散光的控制:杂散光是影响光谱测量准确性的一个关键问题。通过精确的光路设计和材料选择,如使用高质量的光学滤波器和涂层,可以显著减少杂散光的影响,从而提升数据的纯净度和可靠性。
近红外分光光度计创新的设计优势:
1.极其优良的光学系统,*的电子学系统,高水准的机械系统,保证了0.010%T的超低杂散光,高精度电压数字采样。
2.采样双光束动态反馈比例记录测光系统保证了基线稳定性;
3. 氘灯、光电倍增管等关键器件均用进口件,保证仪器的稳定可靠和长寿命。
4.采用进口优质两级全息光栅,进一步降低仪器的杂散光,使仪器分析更加准确。
5.基于Windows环境设计提供了丰富的仪器控制和操作功能,简单易用,灵活高效,轻松满足使用者的分析需求。
6.反射光学积分球可选专用附件,使仪器的应用范围大大扩展。
7.插座式钨灯和氘灯,换灯时免去光学调试,使设备仪器调试、维护更加简单方便。
8.测量管理体系AAA认证证书、质量管理体系认证证书。