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模块化光谱技术允许用户通过各种方式组合光学平台和附件,从而实现数千种应用。光谱仪中的可更换狭缝可增加更多灵活性。
光谱仪狭缝尺寸是确定光谱系统光学分辨率、衍射光栅色散和探测器像素数量的因素之一。选择狭缝尺寸涉及到权衡的问题:选择更大的狭缝宽度可提高通过量,但会牺牲光学分辨率。而选择较小的狭缝可获得更高的光学分辨率,但会降低通过量。狭缝尺寸的最佳选择需要权衡上述两个后果,这在很大程度上取决于具体的应用情况。
多狭缝选择大大增加灵活性
这是前几代模块化光谱仪的一大进步,原来的光谱仪需要制造商来更换狭缝组件。对于在光通量和光学分辨率之间保持精确平衡至关重要的应用来说,必须返回光谱仪进行调整,非常不方便。可更换狭缝避免了这些麻烦。
分辨率与通量之间的抉择
可更换光谱仪狭缝为实验室常规吸光度和荧光测量提供了极大的优势。例如,测量氧化铝的吸光度时,具有狭窄、独特的峰值,需要恰当的分辨率才能正确解决,很可能需要 25 μm 或更窄的狭缝(图 1)。
图 2. Flame 光谱仪测量水中荧光素的荧光。对数图显示了根据狭缝大小达到最佳信号电平所需要的积分时间。狭缝尺寸越小,所需要的积分时间就越长。
利用光谱仪的可更换狭缝,用户只需更换狭缝,即可调节光谱仪的光学分辨率和光通量性能。可更换狭缝为用户提供了光谱仪设计的更多自由度,无需在制造商工厂内对光谱仪进行返工和重新校准。