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可更换狭缝仪

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可更换狭缝仪相关的论坛

  • 海洋光学可更换狭缝的光谱仪提供应用多样化

    海洋光学(Ocean Optics)准确的激光切割狭缝和光圈组件技术为其生产的Jaz、Torus和QE65 Pro微型光谱仪增添了灵活性。可更换的狭缝在光谱仪的设计上提供了更多自由度,用户只需通过替换一些螺丝就能轻松地从一个应用功能转换至另一个应用功能。http://www.oceanoptics.cn/system/files/imce/press/press_20130829_2.jpg模块化的光谱通过在各种配置中混搭光具座和其它组件来实现数千种应用功能。Jaz、Torus和QE65 Pro光谱仪利用现场可更换的狭缝为顾客提供了另一种灵活性。光谱仪器的设计标准是反复权衡各种利弊后的结果。光谱仪是否理想,取决于其应用。对于一些用户来说,最令人苦恼的权衡之一就是如何选择入口狭缝。大一点的狭缝会增加通光量,但是却以光学分辨率为代价。小一点的狭缝会提高光学分辨率,但是会降低通光量。一般来说,要更改狭缝就要返回制造商处进行光谱仪的返工。有了可更换的狭缝,用户可以在现场直接更改光谱仪的性能。只需几分钟就可以完成狭缝的更改,并无需重新对齐。例如,QE65 Pro用户如果需要低光度应用下的高敏感性,比如荧光性,可以将小狭缝更改为大狭缝,在吸光度测量时可更改回小狭缝,避免吸光度应用中的饱和。或者Torus用户可以将配置好的用于高分辨要求的Torus调整为另一个应用的配置,以提供低光度水平的测量。

  • 光谱仪出射狭缝结构

    电弧/火花直读等光谱仪分光系统中除射狭缝是装在罗兰圆上的,出射狭缝能聚焦成像以形成谱线。光电直读光谱仪中,用出射狭缝及光电倍增管组成的谱线接收器来工作。因此出射狭缝在仪器中有着重要的作用。每一个光道一个出射狭缝。因此,多道光电直读光谐仪上装有很多出射狭缝。  德国斯派克直读光谱仪早先光栅,出射狭缝片刻有190个预先安排好的常用光谱狭缝。190个元素分别被安排在10片不锈钢带上进行刻制。这样安排是为了出射狭缝调整方便。如果选用0.75m光栅,凹面光栅为2010刻线/mm。它的出射狭缝共214条刻在一条不锈钢带上。  出射狭缝和谱线的相对位置对分析结果是很重要的。为保证分析结果的准确,要求谱线中心位置的极大强度峰值位置与出射狭缝的几何中心位置重合。气温变化对出射狭缝影响最大。气温变化必将使光栅收缩或膨胀,引起光棚常数的改变,也导致仪器色散率的改变,由于色散率的改变,结果使谱线偏离出射狭缝。

  • 光谱仪出射狭缝结构

    [url=http://www.huaketiancheng.com/][b]ICP光谱仪[/b][/url]为您分析电弧/火花直读等光谱仪分光系统中除射狭缝是装在罗兰圆上的,出射狭缝能聚焦成像以形成谱线。光电直读光谱仪中,用出射狭缝及光电倍增管组成的谱线接收器来工作。因此出射狭缝在仪器中有着重要的作用。每一个光道一个出射狭缝。因此,多道光电直读光谐仪上装有很多出射狭缝。  德国斯派克直读光谱仪早先光栅,出射狭缝片刻有190个预先安排好的常用光谱狭缝。190个元素分别被安排在10片不锈钢带上进行刻制。这样安排是为了出射狭缝调整方便。如果选用0.75m光栅,凹面光栅为2010刻线/mm。它的出射狭缝共214条刻在一条不锈钢带上。  出射狭缝和谱线的相对位置对分析结果是很重要的。为保证分析结果的准确,要求谱线中心位置的极大强度峰值位置与出射狭缝的几何中心位置重合。气温变化对出射狭缝影响最大。气温变化必将使光栅收缩或膨胀,引起光棚常数的改变,也导致仪器色散率的改变,由于色散率的改变,结果使谱线偏离出射狭缝。

  • 【原创】钨灯灯丝方向与狭缝的关系(一个不错的话题)

    【原创】钨灯灯丝方向与狭缝的关系(一个不错的话题)

    昨日,检修一台分光光度计,可见区的基线噪声很大,根据与良好的仪器作比较,发现钨灯的能量下降了一半,故判断为钨灯老化。于是准备更换一只新的钨灯。但是,新的钨灯换上后,能量没提高多少,经过仔细检查发现,钨灯照射在狭缝上的光斑由垂直方向变为水平方向;以前垂直的光斑可以覆盖住狭缝,造成光透量很强,见附图-1的左图所示;而现在的水平光斑只遮住了一部分的狭缝,故光透量减少,见图-1的右侧图所示。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/03/201103241655_284994_1602290_3.jpg 图-1经过仔细检查发现,造成这种现象的原因是:后来更换的钨灯虽然与先前的钨灯是同电压和同功率的,但是灯丝的方向却大相径庭。原钨灯的灯丝是垂直方向的,见图-2所示:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/03/201103241656_284996_1602290_3.jpg 图-2而现在的钨灯的灯丝是水平方向的,如图-3所示:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/03/201103241657_284997_1602290_3.jpg 图-3综上所述,我悟出了一个以往忽略了的问题,那就是:灯丝的方向要与狭缝相吻合。我以前经常更换的钨灯是处于水平方向的,因此要使用类似图-3那样的水平灯丝的钨灯,这样才能使灯的光斑与狭缝充分覆盖,这种灯室的构造如图-4所示:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/03/201103241658_284999_1602290_3.jpg 图-4而昨天我更换的钨灯是垂直安装的,因此这种灯丝的方向应该是垂直的,这样才能保证与狭缝吻合。但是我却忽略了这个问题,只是简单的认为:只要灯的功率,电压符合要求就可以了。这种仪器的灯室的构造如图-5所示:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/04/201104021517_286814_1602290_3.jpg 图-5现在的问题是:(1) 钨灯的光斑形成是否与灯丝的方向有关呢?(2) 所有的可见分光光度计是否均要考虑钨灯的方向呢?请广大版友根据您的经验发表一下您的观点。

  • 【原创】4 狭缝的作用

    初学者需要知道:狭缝决定分辨率,仪器其他结构已经固定(光栅的刻线数、焦距以及综合的线色散系数),分辨率的使命就留给了狭缝。对于实际使用,狭缝需要和测定的峰的半峰宽相匹配,过大,峰就变形了。狭缝决定光通量,狭缝开大一倍,经验数值:光通量大四倍。折中选取吧

  • 光纤光谱仪狭缝问题

    光纤光谱仪狭缝问题,QE65000狭缝最宽多少?能不能不要狭缝,在降低光谱分辨率的前提下提高光能量的摄入,在需要提高分辨率时候用细光纤代替狭缝?

  • 关于狭缝的问题啊

    我用的仪器是PE3030,石墨炉法测Ni,波长232.0nm系统推荐狭缝为0.2,但是当我放入标准Ni溶液35.0ug/l时,根本不出峰,后来我换到狭缝0.7,这才出现了吸收峰。请问这是怎么回事?用宽狭缝和窄狭缝有最大区别在哪里呢?

  • 关于光学仪器可调狭缝的误区(19楼有图片补充)

    关于光学仪器可调狭缝的误区(19楼有图片补充)

    在某些光学仪器产品指标里,经常看到关于光谱带宽或狭缝的类型写为“连续可调”式。其后仔细一问:其实就是几档固定狭缝式的,如下图:http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/01/201501211522_532849_1602290_3.jpg这种狭缝一般加工为若干固定宽度的档位,但在测量中途是不能改变的更谈不上连续了,仅仅是测试前“宽度可选”而已。真正的连续可调狭缝结构如下图所示。这种狭缝由两个可以随意开闭宽度的刀口组成,一个刀口为固定的,另一个刀口通过伺服电机带动而产生左右移动,从而来改变狭缝(带宽)的宽度;当然这种宽度是有一定范围的。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2015/01/201501211534_532853_1602290_3.jpg固定可选狭缝的优点:带宽不会改变,重复性好。固定可选狭缝的缺点:狭缝宽度限制死了,不能灵活使用;尤其是作为红外伺服式可变宽度狭缝则不能胜任。连续可调式狭缝的优点:使用宽度灵活性好;可以作为伺服式场合应用。连续可调式狭缝的缺点:同一狭缝宽度在重复设定时,其宽度的重复精度很难保证。要想保证带宽的精度,要先行设置到零点(onm)处,然后再调整到预设的宽度,较为繁琐。之所以有些仪器厂家的产品指标将二者混淆而谈,一是概念不清,二是难免有故意有偷梁换柱之嫌。

  • 直读光谱的入射狭缝和出射狭缝的宽度是多少?

    直读光谱的入射狭缝和出射狭缝的宽度是多少?ARL 直读光谱的参数如下:Primary slit 入射狭缝:20μm;Secondary slit 出射狭缝:25μm、 37.5μm、50μm 或75μm;其他直读光谱入射狭缝和出射狭缝的参数有谁知道?

  • 狭缝大小的区别

    对于分子荧光来说狭缝的大小会影响谱图测试的分辨率。对于定量模块中固定激发/发射波长,测试的数据与狭缝大小有必然的关系么?或是这个测试结果对实验有没有影响呢?请大家帮忙分析一下!多谢!

  • 狭缝的问题

    原子吸收中狭缝的作用是什么?为什么谱线能量低就需要用小的狭缝?

  • 狭缝的正反问题

    在紫外中,又出缝和入缝2个光学狭缝,狭缝一般都是分正反面的吧。刀口有倾角的一般做背面用吧。要是反这用会出现什么情况啊。那位老师给解释下啊 。谢谢

  • 转发一封专业人员写给我的关于狭缝与光谱带宽的信函

    分光光度计的光谱带宽【Spectal Bandpass】是以“纳米”为单位。带宽实际上就是仪器光谱(波长)的分辨率,表示单色光的纯度。仪器内的狭缝【Slit】宽度和带宽有一定的关系,但不是决定因素,决定仪器带宽的是光栅的色散率(单位长度光栅的刻划条数)和单色器的尺寸(光栅到狭缝的距离)。当光栅的色散率和单色器的尺寸固定时,狭缝越小,仪器的带宽越小。当然这种小不是无限的,有一个极限值。这个极限值受到光栅的色散率和单色器的尺寸限制。所以说狭缝宽度和带宽是两个不同的概念。仪器的狭缝宽度范围一般是零点零几个毫米到几个毫米。而仪器的光谱带宽都是以nm为单位。至于狭缝的宽度,则是制造商的事,和使用者无关。使用者只需关心带宽指标即可,因为这项指标将关系到此仪器能否适用于某些样品的测试。在狭缝档位可调整的光谱仪器里许多仪器厂商将【Spectal Bandpass】光谱带宽这一项功能标称为【Slit】,即狭缝,而且单位也是nm,这从严格的意义上讲是不准确的。但按照通俗的讲法此种称谓也可以,【Slit】称谓实质上是省略了“不同的狭缝档位所对应的光谱带宽是多少nm”这样一个概念。因此、【Slit】的称谓的目的是告诉使用者某某挡位狭缝对应什么样的光谱带宽,而不是要告诉用户狭缝本身的宽度是多少(这对用户来说是没有意义的)。有人问、仪器的带宽与单色器的带宽是一个概念吗?其实仪器的带宽就是由单色器的设计水平来决定的,因此一般没有单色器带宽这一说法。仪器的带宽是由光栅的色散率和单色器的尺寸来决定的,这决定了这种仪器的最高分辨率(我们撇开能量是否满足等等其他问题)。当高分辨率决定(达到)以后,我们也可以不需要一直使用最高分辨率。对于可变狭缝档位的仪器而言,对应于最小狭缝挡位的带宽一般接近于(考虑到加工及装配误差)单色器的设计分辨率。使用什么样的带宽,由使用者的样品性质决定。使用小带宽时,优点是读数准确,分辨率高。缺点是噪声大,动态范围测量小。打个比方500W象素的照相机拍摄,最大可以产生几兆大小的文件。也可以产生几十K的文件。当我只需拍个方盒子,我更本没有必要使用500W象素,那么大的文件传输有麻烦,但是我要看清盒子的边角上的细节时,就必须要最求清晰了。简单的说也就是:单色器设计所决定了最小带宽,狭缝宽度的改变只能将带宽在最小基础上放宽。从仪器的角度说带宽越小的仪器档次越高,价格越贵,制造商的仪器附加值越高。但在绝大多数用户的应用中并不是特别追求小带宽。带宽过小的仪器反而会造成噪声大,养护费用高的缺陷。

  • 荧光光谱仪狭缝固定好还是可变好?

    近期在调研荧光光谱仪。PE的狭缝为激发狭缝 2.5-15nm; 0.1nm步进连续可调; 发射狭缝 2.5-20nm; 0.1nm步进连续可调;安捷伦的狭缝为带宽:激发/发射狭缝 1.5/ 2.5/ 5/ 10/ 20 nm,另外配置10 nm 圆形狭缝,一个是可调的,一个是固定的。哪一个分辨率高一点?另假如我要获得谱图,可变的是不是比固定的的谱图要完整?求达人指教!!!

  • PE的狭缝

    PE[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp][color=#3333ff]原吸[/color][/url]软件方法设置首页中,关于光谱仪狭缝的设置,选项有2.0L, 0.7L, 0.2L, 0.2H, 0.7H, 2.0H。前面狭缝有带(纳米)这样的单位。而在推荐条件窗口中狭缝数据并没带L或H。那么这当中的L和H代表什么?

  • 【原创大赛】狭缝之我所见

    【原创大赛】狭缝之我所见

    现在原子吸收使用的光源通常是锐线光源,但这个并不表示光源只产生一个共振线。根据不同的元素和不同灯质量的好坏。谱线的组成也是不同的,通常一般元素都有数条以上的谱线。为了将我们要使用的谱线和别的干扰谱线分离出来,我们就需要用到单色器,而狭缝又是单色器的重要组成部分。 一:下图所示的是扫描铁灯248nm到400nm处的图谱。从图中可以到铁的谱线是如此之多,如此之密,所以在测量这些谱线复杂的谱线对于单色器的分辨要求更高。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/10/201110111244_322920_1634661_3.jpg二:光谱带宽与狭缝的关系 光谱带宽指从单色器射出的单色光谱线强度轮廓曲线的二分之一高度处的谱带宽度。用来表征仪器的光谱分辨率。根据SBW = (dL/dλ)* B = (mf/d*cosq)*BdL/dλ是光栅的线色散率,B是狭缝宽度。线色散率一般是根据光栅的性能决定每台仪器这个参数一般是固定的如果要改变光谱带宽只能通过改变狭缝来光谱带宽。三:狭缝真面目http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/10/201110111246_322921_1634661_3.jpg 单色器的狭缝,分为入射狭缝和出射狭缝,一般是由两个具有锐刀口的金属片精密加工而成,两刀口要求平行性好,并处以同一平面。目前的原吸狭缝机构一般都是有多档可调(通常的有0.1,0.2,0.4,1.2)调节机构也多以仪器自动调节为主。入射狭缝的作用入射狭缝起限制杂散光进入的作用,一般是在单色仪准直镜的焦点上。出射狭缝的作用出射狭缝起限制光谱带宽的作用,一般是在单色仪物镜的焦点上。四:不同狭缝下扫描的铁谱 铁元素在原吸上通常推荐的测量谱线是248.3nm,以下我将结合使用不同的狭缝宽度扫描出来的图片来进一步解释狭缝的作用。图(1)http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/10/201110111248_322922_1634661_3.jpg 上图是在狭缝宽度为0.1的扫描图谱,我扫描的范围从245nm到252那么这段波长。从图上可以到我们需要248.3nm这个谱线很好的以别的谱线分离出来,同时因为狭缝的宽度很小,所以进光量很小从图上看到对应的能量值较小。通常在这个情况下狭缝是可以在增加以便增加通光量降低仪器的增益值提高仪器稳定性。图(2)http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/10/201110111253_322923_1634661_3.jpg 上图是在狭缝宽度为0.2的扫描图谱,我扫描的范围从245nm到252那么这段波长。从图上可以到248.3nm谱线旁边的248.8那个谱线已经和它旁边的谱线分离度已经下降了但是我们需要的248.3nm那根谱线还是很好的分离出来了,同时因为狭缝的宽度增加了一倍,所以进光量也同时增加了一倍从图上看到对应的能量值增加了许多。通常这个狭缝宽度是最是适合的狭缝宽度。图(3)http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/10/201110111255_322924_1634661_3.jpg 上图是在狭缝宽度为0.4的扫描图谱,我扫描的范围从245nm到252那么这段波长。从图上可以到248.3nm谱线已经不能和248.8那条谱线分离开了,虽然图谱上的能量增加了非常多。但是因为单色性降低共振线的灵敏度大大降低,并且将偏移朗伯比尔定律。这个狭缝宽度将不大适合该共振线的测量。图(4)http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/10/201110111257_322925_1634661_3.jpg 上图是在狭缝宽度为1.2的扫描图谱,我扫描的范围从245nm到252那么这段波长。从图上可以看到几乎所有的谱线都叠加在一起了,虽然图谱上的能量增加了非常多。但是这样已经背离了原子吸收的理论了没有实际的测量意义了。五:狭缝选用的一般准则 小狭缝通光量小,对应的光谱带宽较小波长分辨率高,适合共振线附近有干扰谱线的元素。但是过小的狭缝因为进光量少一般会增大仪器增益值,导致仪器噪声增大。大狭缝通光量大,对应的光谱带宽较大波长分辨率较低,适合在共振线附近没有干扰谱线的元素。较大的狭缝能改提高进光量对应的仪器增益值较低。综合上诉,个人认为选用狭缝的原则是当狭缝宽度满足其分开其它发射线与共振线的所需的宽度时,尽量选用大的狭缝以提高稳定性。以上便是个人对狭缝的理解有不足之处希望大家批评指教。

  • 现在有直读光谱仪使用弯的入射狭缝吗?

    最近在一本书上看到“光谱仪上使用的入射狭缝是固定的直缝,但也有使用弯缝的,所谓弯缝就是两刀口不是直的,而是弯的(一般为圆弧弯形),用于补偿由光栅产生的谱线弯曲和光栅的像散。”在我的印象中直读光谱仪的入射狭缝一般都是使用直的,不知道目前市场上有没有哪家仪器的入射狭缝是弯缝的对于使用直缝的仪器,由光栅产生的谱线弯曲和光栅的像散对仪器的性能有多大的影响呢?欢迎各位高手讨论!

  • 【求助】狭缝的参数选择

    偶是新手,请问大侠们:未知样品,第一次实验时候,荧光的狭缝选择有什么原则可以遵循么?不同狭缝只是对分辨率、灵敏度有影响么?

  • 【求助】请教Tony81先生一个关于仪器狭缝的问题

    Tony81先生您好!首先恭贺您成为在该版面上目前唯一的有仪器设计经验的专家!我有一个长久以来一直困惑着的疑问,想请您赐教:在紫外可见分光光度计中,一般仪器的狭缝宽度均设置为0.1nm~5nm之间,但是实际上的狭缝刻槽宽度均在mm数量级别。那么狭缝宽度的理论设计与实际刻槽的关系是如何计算出来的?他们的关系是什么?您能否在百忙之中给与解答?谢谢!

  • 怎么样设置XRD的狭缝好?

    怎么样设置XRD的狭缝好?

    如图,这是BrukerD8focus的结构图,装上单色器,采用闪烁探测器以后。仪器上有很多可以使用的狭缝孔洞。ABCDE,那么要选择什么洋的狭缝比较合适那。其中C处是放Ni过滤片的,因为用了单色器,所以可以不用空在那里,那么其他几个孔是不是都要装上各种狭缝比较好?还有大家一半测粉末样品时用单色器了背底一半有多少CPS?新手问菜鸟级的问题,请大家指导。谢谢咯[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2006/11/200611132011_32203_1660790_3.jpg[/img]

  • 关于可调狭缝的再补充照片

    关于可调狭缝的再补充照片

    今天有幸拆解一台大紫外分光光度计,其中看到了一组可调狭缝,特拍照下来,这种可调狭缝不是类似楔状刀口型的狭缝,而是用两片极薄的磷铜片固定在活动支架板上,因此无需考虑刀口型狭缝的进出光束的方向问题。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/08/201208221651_385454_1602290_3.jpg图-1 可调式三联动狭缝系统http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/08/201208221645_385452_1602290_3.jpg图-2 单个狭缝的细部结构

  • 【资料】直读光谱出入射狭缝简介

    直读光谱中 光路为:入射狭缝--入射折射片--光栅--出射折射片--出射狭缝--光电倍增管(对于PMT位置重叠时还可能需要在PMT前加一个反射镜)入射狭缝的作用:描迹就是通过调整入射折射片的角度位置来校正狭缝的偏移出射折射片的作用:由于斯派克M9的出射狭缝是死缝(缝的位置是通过理论计算后整体定位的,位置不可改变),因此在实际的装配中,可能出现机械误差(如:光栅进光入射角的偏差,光栅本身球面误差等等),这些机械误差可能会造成实际谱线偏离理论位置,而做好的出射狭缝无法调节位置,因此用折射板把谱线从偏离位置上折射到出射狭缝上。此外,提到的PMT位置重叠的时候加反射镜,也是由于光电倍增管本身的体积决定,两个光电倍增管很难放置在如此小的空间之内,因此需要放置小反射镜将其中谱线反射到其他有空间的位置,在那个位置放置此通道的光电倍增管。光路当中,这些折射板,反射镜都不是随便增加的,因为光信号每一次的透射和反射都会造成一定比例的光损耗,因此需要慎重处理。

  • 【求助】原吸狭缝相关问题?

    原吸 狭缝请问一下,在做原吸时,每个元素灯的狭缝是不一样的,这对测定的结果有没有直接的关系啊?这是如何设置的啊!

  • 【原创】OBLF GS1000的狭缝跑掉了怎么办?

    遇到过一次,OBLF的GS1000的光谱仪,好像是狭缝突然从240多跑到了160多,OB光谱的狭缝是标准化时自动对准的,试想通过再做一次标准化把狭缝对到上次的正常位置,可失败了!当然结果是电话求救OB的上海安装工程师解决了。这里有高人高手!有没有遇到此类情况的?说说解决的办法及具体步骤。今日接触到一台GS1000,软件已级到1.4版了,显然比2004年的版本界面好多了。

  • 狭缝和光谱带宽的关系

    最近在研究光度计,有个问题一直不明白,光度计都可以设置光谱带宽,我看uvwinlab v6的说明书中说了这个是和狭缝宽度关联的,但是没有说到底是和哪一个狭缝宽度关联的,如果设置了光谱带宽,那么是不是光度计中的所有狭缝都是固定不变了呢?但是如果一直固定不变,有些波段光弱有可能检测结果不准确。如果认为光谱带宽只与出射狭缝有关,入射狭缝负责调节光强,但有文章讲到入射狭缝和出射狭缝都会影响光谱的带宽,http://wenku.baidu.com/link?url=6t-opapXa9LJytjXund_YxlFwF4CoeAH0NzUZTnHEa2yXkkDAfgOxNS8oYsom4Vpu90i9dk1lXkyMqneLDXFKDkc1XIWYbeq4ugJAlVd2hu,大家知道光度计在基线扫描和测试扫描狭缝是怎么控制的吗?

  • 【讨论】分光光度计入射狭缝的衍射对仪器性能有影响吗?

    【讨论】分光光度计入射狭缝的衍射对仪器性能有影响吗?

    前几天与祥子讨论了比色皿的界面反射与光强损失问题,虽然在搞专业光学仪器人员看来,这可能只是简单的问题,但是对于我们这些“未入流”的人来说,也算是有点深度的基础问题了。讨论过程中感到祥子确实认真,善于查阅/运用资料,很有见地,真是受益良多啊!近两天,与一位搞等离子体物理方面研究的老师讨论问题,顺便到他实验室看看,见到一个演示狭缝衍射的简易装置,大概是上实验课用的。那装置里的狭缝与分光光度计单色器里的狭缝好像也差不多。回来后不由想到,我们使用的分光光度计从来没人提到过衍射问题,这会有什么问题吗?回家想试试,就随手拿张比较薄的名片纸用剪刀剪了个细缝,大约0.3mm宽度(大约相当于一些分光光度计上0.5-1nm狭缝宽度吧),用电熨斗熨平整,作为狭缝。光源要单色光,就用激光笔吧,图像就投射到墙上。一试可试出疑问来了,以下是当场用相机拍下的两个图像。狭缝是垂直放的,距离墙约80cm,因为激光是良好的平行光,因此光源与狭缝距离没什么影响:红色激光笔,波长650nmhttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/12/201012012306_263697_1633752_3.jpg绿色激光笔,波长523nmhttp://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/12/201012012309_263698_1633752_3.jpg图中,主光斑两边的衍射斑都非常明显,只是由于自剪的狭缝质量较差,其中有一些纤毛,散射了部分光线,因此上下方都能看到不少散射光。在室内灯光下,可以明显看到的衍射斑总的宽度约有5cm,关了灯看大约有7cm以上。如果将狭缝与投影墙的距离缩小到10cm,看得见的总宽度也有1cm左右。10cm距离,这个长度在分光光度计的狭缝到比色皿算个中等距离吧,有些双样品室的距离约有30cm。一般比色皿架窗口宽度大约8mm。这样问题就来了:1. 投射到比色皿上的光束是不是也有这样衍射斑,或者太暗了看不出1、2、3级衍射?我想应该有衍射。2. 被比色皿架挡住的部分衍射光是不是会增加杂散光?是不是仪器设计者应该尽可能将狭缝、比色皿、检测器距离设置得近些,减少被挡住的衍射光?3. 比色皿架位置的定位是不是变得非常重要了,因为少许定位不准,就可能造成衍射斑被阻挡情况变化,这是不是导致测试偏差大的因素?不知道各位版友,特别是熟悉仪器的版友如何看这个问题。

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