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光栅基本原理【上】
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本文由 青岛森泉光电有限公司 整理汇编
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目前,大部分的衍射光栅产品均由母版复制而成,母版制备工艺主要有精密机械刻划、可离子束增强的全息制版,另外也有一些诸如半导体光刻等新的科技手段。
光栅方程
一个典型的衍射光栅包括基底(通常为光学材料),其表面通过加工形成的大量平行凹槽,以及表面镀有的铝膜等反射膜构成。凹槽的质量和间距是光栅参数的关键指标。若假定光栅表面与其刻划方向正交的部分是锯齿型,可以导出光栅基本方程。
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光栅基本原理【上】
- 目前,大部分的衍射光栅产品均由母版复制而成,母版制备工艺主要有精密机械刻划、可离子束增强的全息制版,另外也有一些诸如半导体光刻等新的科技手段。
光栅方程
一个典型的衍射光栅包括基底(通常为光学材料),其表面通过加工形成的大量平行凹槽,以及表面镀有的铝膜等反射膜构成。凹槽的质量和间距是光栅参数的关键指标。若假定光栅表面与其刻划方向正交的部分是锯齿型,可以导出光栅基本方程。[详细]
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2024-09-13 06:14
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光栅基本原理【下】
- 闪耀波长(Blaze Wavelength)
当单色光照射到光栅上,各衍射级次均会分得其部分能量,每个级次的衍射效率取决于分配到该级次的光强。由于各种因素的影响,光栅对不同波长光的衍射“效率”并非平均分配。通过改变刻槽的角度、形状和深度可以对衍射效率进行调整。通过改变刻槽形状来实现衍射效率的优化称为闪耀。“闪耀波长”即是光栅衍射效率ZG的对应波长。[详细]
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2024-09-13 06:14
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第3章 原子吸收光谱分析的基本原理和技术(上)
- 作者:李梅、孙宏伟、刘学文3.1原子吸收光谱分析原子吸收现象早在1802年就被伍朗斯顿(W.H.Wollaston)在研究太阳光谱时发现了,但作为一种实用的现代仪器分析方法-原子吸收光谱分析法出现在1955年。当年澳大利亚科学家瓦尔西(A.Walsh)发表了论文“原子吸收光谱在化学分析中的应用”[1],开创了火焰原子吸收光谱分析法。1959年俄罗斯学者里沃夫(Б.В.Львов)发表了论文“在石墨炉内完全蒸发样品原子吸收光谱的研究”[2],开创了石墨炉电热原子吸收光谱分析法。鉴于瓦尔西在建立和发展原子吸收光谱分析方面的历史功勋,里沃夫对发展石墨炉原子吸收光谱法所做出的杰出贡献,1991年在挪威卑尔根召开的第27届国际光谱学大会和1997年在澳大利亚墨尔本召开的第30届国际光谱学大会(CSI)上分别授予瓦尔西和里沃夫**届和第二届CSI奖。3.1.1原子吸收光谱分析的特点原子吸收光谱分析法,又称原子吸收分光光度法,是基于从光源发出的被测元素特征辐射通过元素的原子蒸气时被其基态原子吸收,由辐射的减弱程度测定元素含量的一种现代仪器分析方法。原子吸收光谱分析法的优点:(1)检出限低。火焰原子吸收光谱法(FAAS)的检出限可达到ng/mL级,石墨炉原子吸收光谱法(GFAAS)的检出限可达到~g。(2)选择性好。原子吸收光谱是元素的固有特征。(3)精密度高。相对标准偏差一般可达到1%,**可以达到0.2%。(4)抗干扰能力强。一般不存在共存元素的光谱干扰,干扰主要来自化学干扰和基体干扰。(5)分析速度快。使用自动进样器,每小时测定几十个样品。(6)应用范围广。可分析周期表中绝大多数的金属与非金属元素,利用联用技术可以进行元素的形态和价态分析,还可以进行同位素分析。利用间接原子吸收光谱法可以分析有机化合物。(7)用样量小。FAAS进样量一般为每分钟2~6mL,微量进样法的进样量可以小到10~50μL。GFAAS液体的进样量为10~30μL,固体进样量为毫克级。(8)仪器设备相对简单,操作简便。不足之处是:主要用于单元素的定量分析;校正曲线的线性动态范围较窄,通常小于2个数量级。[详细]
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