在光谱测量等方面的应用
发布时间:2015/6/2 20:19:21 访问次数:698
由于CCD像元几何尺寸小,精度高,有光积分和信号存储功能,故可用来进行光谱测量。 FW82544EI测量系统框图如图5 -10所示。被测光源发出的光线经过光栅色散后在CCD像元上成像,CCD各像元位置分别对应于光线色散后的不同波长,由采样电路对CCD输出信号进行逐位采样,根据采样的位数,就可以知道信号所在的波长,丽信号的幅度则是该波长的光辐射能量。这样,只要对目标进行一次采样,就可以得到在一定波长范围内的光谱分布曲线,因而可以用于测量闪光灯等瞬态发光源的光谱。实际上,CCD传感器本身就 具有很宽的光谱响应,但由于不同光谱的响应不同,因而需要事先对不同像元位置所对应的不同波长的响应进行标定,然后用此数值去校正传感器的对应像元的输出,才可得到光谱能量的分布曲线。显然,这样的数据处理只有结合计算机技术才能完成。
采用CCD测量光谱大大缩短了测量时间,减少了外界环境对测量精度的影响。对于闪光灯、荧光和磷光等强度随时间迅速变化的光源,采用CCD测可以得到其光谱分布的精度的结果。
由于CCD像元几何尺寸小,精度高,有光积分和信号存储功能,故可用来进行光谱测量。 FW82544EI测量系统框图如图5 -10所示。被测光源发出的光线经过光栅色散后在CCD像元上成像,CCD各像元位置分别对应于光线色散后的不同波长,由采样电路对CCD输出信号进行逐位采样,根据采样的位数,就可以知道信号所在的波长,丽信号的幅度则是该波长的光辐射能量。这样,只要对目标进行一次采样,就可以得到在一定波长范围内的光谱分布曲线,因而可以用于测量闪光灯等瞬态发光源的光谱。实际上,CCD传感器本身就 具有很宽的光谱响应,但由于不同光谱的响应不同,因而需要事先对不同像元位置所对应的不同波长的响应进行标定,然后用此数值去校正传感器的对应像元的输出,才可得到光谱能量的分布曲线。显然,这样的数据处理只有结合计算机技术才能完成。
采用CCD测量光谱大大缩短了测量时间,减少了外界环境对测量精度的影响。对于闪光灯、荧光和磷光等强度随时间迅速变化的光源,采用CCD测可以得到其光谱分布的精度的结果。
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