光谱测量——光谱仪波长标定测试方法

本文介绍了波长准确性在光谱仪评估中的重要性,着重讨论了汞氩灯等标准光源的特点,及其在不同元素谱线的应用,如汞灯的紫外至可见光区、氖灯的可见到近红外区等。此外,提到光栅分光的光谱仪需通过非线性校准,如海洋光学光谱仪采用三阶多项式拟合进行波长与位置关系的确定。

摘要生成于 C知道 ,由 DeepSeek-R1 满血版支持, 前往体验 >

波长准确性是评价光谱仪的重要指标,可以通过使用标准光源对其进行测试和校准。

最常用的标准光源是汞氩灯(指低压汞灯,区别于常用于照明的高压汞灯),其发光光谱为数个尖锐的峰构成,每个峰对应的波长都有理论值且光谱宽度可以认为是0,所以非常适合做光谱仪的测试和标定。汞和几种惰性气体(氖、氩、氪、氙)可以分别独立或组合作为标准光源,其适合的波长范围如下表。

元素强谱线的波长范围应用
253-579nm紫外到可见光范围,常和其他惰性气体复合光源。黄色双线576.960nm和579.066nm可测试光谱仪的分辨能力
341-1152nm可见光到近红外范围,黄色双线588.995nm和589.592nm可测试光谱仪的分辨能力
696-1694nm在近红外区域集中散布,常和汞复合
427-2190nm应用较少
452-1984nm红外光校准,光通信系统的光纤和探测器测试

以上罗列的光源可以用于测试光谱仪的波长准确性,还可以用于光谱仪的标定和校准。对于使用光栅分光的光谱仪来说,不同波长的光照射在线传感器上,其位置与波长的关系并不是线性的。以海洋光学的光谱仪为例,其校准使用的是三阶多项式拟合,来确定波长与位置关系:

\lambda_p=I+c1*p+c2*p^2+c3*p^4

其中p为不同波长对应的像素位置,I、c1、c2、c3为待拟合的常量。

评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

红包个数最小为10个

红包金额最低5元

当前余额3.43前往充值 >
需支付:10.00
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明:

1.余额是钱包充值的虚拟货币,按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载,可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值