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探测器原理

探测器(detector),是观察 、记录粒子的装置 ,核物理和粒子物理实验研究中不可缺少的设备。探测器可分为两类:计数器和径迹探测器。金属探测器利用电磁感应的原理,利用有交流电通过的线圈,产生迅速变化的磁场。金属探测器利用电磁感应的原理,福州近红外拉曼光谱仪配件,利用有交流电通过的线圈,产生迅速变化的磁场。这个磁场能在金属物体内部能感生涡电流。涡电流又会产生磁场,倒过来影响原来的磁场,引发探测器发出鸣声。




探测器检查和测量水质的光学方法

检查和测量水质的光学方法紫外吸收测量溶解的有机分子通常在紫外 (UV) 波段表现出强吸收。该方法通过测量污染物对紫外光的吸光度来确定工业排水与河水中存在的有机污染物。

总氮测量氮测量的一种方法是将溶解的氮转化为盐。紫外吸收光谱法(通常在 220 nm 处)是测量这些盐的强大技术。

总磷测量测量溶解的磷可能具有挑战性。一种常见的技术是通过化学反应处理样品以产生钼蓝。880 nm 附近的吸收测量值可能与磷的浓度相关。

荧光测定通过对工厂和容器排水照射紫外光并测量产生的荧光来测量油和多环芳烃 (PAH) 含量。

原子荧光光谱测定 (AFS)原子吸收特定波长的光,近红外拉曼光谱仪配件厂家,然后吸收的光以荧光的形式重新发射。原子荧光光谱测定是一种检测这种荧光并确定元素的分析方法。它可以高灵敏度测量 ppt(万亿分之一)级的等元素。

原子吸收光谱测定 (AAS)该分析方法通过热解离在雾化的样品上照射特定波长的光并测量吸收光谱来确定原子的数量。由于这种方法不易受到光谱干涉,因此可用于分析各个领域的元素(作为主要组分或痕量组分存在)。




光纤探测器的原理

发光二极管和半导体激光器的输出频谱是随机起伏的。严格说来具有非相干性。但是,近红外拉曼光谱仪配件厂家,如果利用将光功率变为电信号电压的普通的光探测器,以进行包络线检波,即使改变光频谱,也能准确地读取调制的电信号,这种普通的光探测器是把功率(与电压的平方成正比)转换为电信号,近红外拉曼光谱仪配件厂家,因而叫做平方律检波。值得注意的是,应该解调的电信号大小所受损耗与光损耗的平方成正比。与此相反,正在研究的外插方式是利用相位干涉的方式,被认为是未来方式。



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