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新年特辑 | 光谱测量方法

来源:北京爱蛙科技有限公司 更新时间:2024-01-19 08:00:06 阅读量:209
导读:利用各种光谱学和成像技术,探测物质世界的信息。

紧随行业趋势,以光传感技术为切入点,赋能半导体、医疗健康、食品安全、显示照明、环保等行业,通过新年特辑回顾在微信的历程。

光谱学的强大之处在于其能以多种不同方式探测物质和环境,利用各种光谱学和成像技术,光谱仪帮助您利用光的力量,提供周围世界的信息。

01

吸光度

从紫外到近红外波长,吸光度测量提供了所有物质状态下材料化学成分的相关信息。了解如何使用吸光度来鉴别物质或测量分子的浓度。入射到样品上的光可以被透射、吸收或散射。透射是通过样品的光;遇到分子的光可以被吸收或散射。吸光度可用作鉴别物质的定性工具,也可用作测量溶液中分子浓度的定量工具。

02

反射率

反射光是指入射在材料表面上并在界面处反射的光。没有被样品反射的光则被吸收、散射或透射。非常光滑或光亮的镜面表面具有很高的镜面反射率,其中入射光沿同一方向反射。粗糙或无光泽的表面具有漫反射,入射光向各个方向散射。大多数表面表现出镜面反射和漫反射的组合。

03

拉曼测量

拉曼(Raman)光谱法利用激光的散射来探测分子结构。在每百万个散射的光子中,单个光子将与样品分子的振动状态相互作用并发射不同波长的光。尽管拉曼光谱的强度很低,但是拉曼系统可配置为像红外光谱一样,可以高效地探索分子结构。这类拉曼配置更易于使用、更为通用,而且更加经济。拉曼光谱特征可用于基础研究,或与已知数据库进行匹配,用于材料的即时鉴定和定量。

04

荧光测量

荧光是两种不同频率的光的吸收和发射。通常,波长较低的入射光从一个方向被吸收,波长较高的光则在所有方向上发射。荧光分子吸收特定波长的光,并以另外一个波长发射。以已知波长的入射光,通过样品的荧光发射光谱来鉴定样品。由于荧光发生在分子尺度,因此是唯一能够识别单个分子的光谱技术。

05

辐射度量和光度量

辐射度量学客观地评价辐射量;光度量是研究光度测量的一门科学,在辐射度量学基础上,考虑到人眼的主观因素后的相应计量学科。辐照度是指辐射样品(例如 LED、激光或太阳)在每个波长下发射的能量。可根据该数据计算出更具体的强度值。

06

颜色测量

当人眼感知到光线时,就会出现颜色。可使用基本色度计或更强大的光谱设备来测量从样品反射或由样品发射的颜色,以进行更详细的分析。精确的颜色测量取决于样品、对所用光源装置和检测器的校准,以及主观的人眼感知。此外,测量几何形状对于确保结果一致以及标准合规性也至关重要。



如需了解更多详情或探讨创新应用,可拨打4001021226客服电话。作为授权合作伙伴,(iFrog Technology)深耕光谱应用领域,致力于与海洋光学携手共同帮助客户面对问题、探索未来课题,为打造量身定制的光谱解决方案而努力。

(客服电话4001021226)

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