微型光谱仪和光谱传感器摆脱了实验室光谱仪器的局限性,真正朝着小型化,智能化发展,能够更好地集成在设备和工业现场中,实现了环境监测,生物医学,农业科技,军事分析,工业实时监控和野外检测等大批量应用。微型光谱仪显著特点是体积小,重量轻,易于集成和现场应用。随着技术的发展,微型光谱仪的性能已经达到了实验室级别,能够更好,更快的完成分析检测。
微型光谱仪目前主要使用波长是紫外,可见和近红外波段(200nm~2500nm),其中200nm~1000nm采用的微型光纤光谱仪技术,拥有更高的分辨率,在水质检测,医疗POCT,色彩检测应用广泛。900nm~2500nm采用的除了光纤光谱仪技术外,还有基于MEMS技术的法布里珀罗光谱仪。微型光谱仪的智能化将物联网技术,人工智能算法结合,面向消费级的产品越来越广泛。
微型光谱仪可以分析各种光源发出的光,这些光源包括太阳,LED,激光,平板显示器件,等离子体,气体放电,火焰燃烧,受激发光,化学发光等等基于各种原理的发光体。
第二,微型光谱仪可以分析光与各种物质相互作用后的光,相互作用后的光一般都含有与物质微观结构有关的丰富信息。在这里光可以看成是探索物质微观结构的“探针”,因此,微型光谱仪通常被列为光学传感类。
第三,由于微型光谱仪的体积小,所以适合于便携,手持,现场,在线,原位,活体,非破坏性应用场合。由于光纤的使用,所以适合在有害环境下(包括化学,生物,放射性)进行远程测量。由于微型光谱仪内无移动部件,可靠性高,因此,适合于工作在环境恶劣的工业现场。由于采用探测器陈列,可一次获得全光谱,测试速度快,因此适合需要高速测量的应用,例如工业在线检测,化学反应动力学监测。微型光谱仪特点
光纤传导技术:光纤技术的发展,使待测物脱离了固定样品池的限制,采样方式变得更加灵活,适合于远距离样品品质监控。由于光纤对光信号的传输作用,使得光谱仪可以远离外界环境的干扰,光谱仪的可靠运行。CCD阵列探测器技术:将经光栅分光后的作用光在探测器上同时瞬间采集,而不必移动光栅,因此样品光谱采集速度及快,并通过计算机实时输出。
光栅技术:全息光栅具有较小的杂散光,而机械刻划光栅具有更高的反射率和灵敏度。计算机技术:电子计算技术的发展极大地提高了光谱仪的智能控制和处理能力。
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