LB6和LB16组合截止滤光片特性曲线光谱辐射亮度系数: 在给定的方向上当锥体立体角趋于零时颜色样品的光谱辐射亮度与完全漫反射体的光谱辐射亮度之比§8 – 4 CIE的几个标准光源
Click to edit Master title styleClick to edit Master text stylesSecond levelThird levelX射线荧光光谱仪光谱分析1Presentation Outline 概要 1895年德国物理学家伦琴(Rontgen W C)发现X射线1896年法国物理学家乔治(Georges S)发现X射线荧光
光源光谱专题实验实验一:衍射光栅测光谱实验原理:要掌握以下内容:1衍射光栅和光栅常数 2光栅方程和光栅光谱实验内容1仪器调节:(1)分光计调节(从略) (2)光栅的调节(请同学参考教材P209.)2用钠灯测定光栅的光栅常数(钠黄光波长为).首先测出钠黄光谱线第一级(k=1)的角坐标具体要求是 对于k=1记下对于k=-1记下然后依据公式 计算出钠黄光谱线的衍射角最后用光栅方程算出光栅的光栅常数3测
式中E0v0为常数且 E0 可以取复数值t(2)持续有限时间的等幅振荡 v?E(v)?2(2)持续有限时间的等幅振荡功率谱为0v0所以再次强调指出在上面的有限正弦振荡和衰减振荡中尽管表达式中含有exp(-i2?v0t) 的因子但 E(t) 已不再是单频振荡了换言之我们只能说这种振荡的表观频率为v0而不能简单地说振荡频率为v0只有以某一频率作无限长时间的等幅振荡才可以说是严格的单色光?v3. 准单
1影响光谱分辨率的因素2滤光片的种类及其作用滤光片产品主要按光谱波段光谱特性膜层材料应用特点等方式分类 光谱波段:紫外滤光片可见滤光片红外滤光片 光谱特性:带通滤光片截止滤光片分光滤光片中性密度滤光片反射滤光片 膜层材料:软膜滤光片硬膜滤光片 硬膜滤光片不仅指薄膜硬度方面更重要的是它的激光损伤阈值所以它广泛应用于激光系统当中面软膜滤光片则主要用于生化分析仪当中带通型:选定波段的光通过通带以外的光截
紫外吸收光谱是由于分子吸收紫外辐射能后引起价电子跃迁所产生的可用于无机和有机物的定性和定量分析紫外吸收光谱:分子价电子能级跃迁产生的紫外可见波长范围:100-800 nm.(1) 远紫外光区(真空紫外区): 100-200nm (2) 近紫外光区: 200-400nm(3) 可见光区:400-800nm电子跃迁的同时伴随着振动转动能级的跃迁带状光谱 紫外光谱可见光谱和红外光谱一起统称为分子光谱吸
2023224总自旋量子数 : 根据量子力学原理电子的跃迁不能在任意两个能级之间进行必须遵循一定的选择定则:(1)主量子数的变化 Δn为整数包括零(2)总角量子数的变化ΔL = ±1(3)内量子数的变化ΔJ =0 ±1但是当J =0时 ΔJ =0的跃迁被禁阻(4)总自旋量子数的变化ΔS =0 即不同多重性状态之间的跃迁被禁阻2023224内容选择:
单击此处编辑母版标题样式单击此处编辑母版文本样式第二级第三级第四级第五级X射线荧光光谱分析Outline概论基本原理X射线激发X射线探测X射线荧光光谱仪定量分析方法基体校正应用一概论X射线光谱分析的发展历程1895年发现X射线1910年获得特征X射线光谱建立X射线光谱学50年代出现商用X射线发射与荧光光谱仪60年代出现X射线能量色散X射线荧光光谱仪近代出现TXRF PXRF SRXRF PIXE
实 验 报 告Pb06210341 李晓飞实验简介单色仪的构思萌芽可以追述到1666年,牛顿在研究三棱镜时发现将太阳光通过三棱镜太阳光分解为七色光。1814年夫琅和费设计了包括狭缝、棱镜和视窗的光学系统并发现了太阳光谱中的吸收谱线(夫琅和费谱线)。1860年克希霍夫和本生为研究金属光谱设计成较完善的现代光谱仪光谱学诞生。由于棱镜光谱是非线性的,人们开始研究光栅光谱仪。光栅单色仪是用光栅衍射的方法
实验七法布里-珀罗(Fabry-Perot)干涉仪测量光波波长十九世纪末由法布里和珀罗首次制出的多光束干涉仪,在近代光学中非常重要。它的特殊价值在于,它除了是一种分辨本领极高的光谱仪器之外,还是基本的激光器谐振腔。通过本实验,可以了解法布里-伯罗干涉仪的基本功能。实验目的:l、应用光学元件组装法布里-珀罗(Fabry-Perot)干涉仪;2、用法布里-珀罗(Fabry-Perot)干涉仪测量光
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