光谱分析仪器分类及研究现状

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光谱分析仪器有哪些

光谱分析仪器有哪些

光谱分析仪器有哪些光谱分析仪器是一类广泛应用于科学研究、工业生产以及环境监测等领域的仪器设备。

它们通过测量不同波长的光在样品中的吸收、发射或散射情况,从而获得样品的光谱信息。

根据不同的工作原理和应用领域,光谱分析仪器可以分为多种类型。

一、紫外可见分光光度计紫外可见分光光度计是一种常用的光谱分析仪器,它能够测量样品在紫外至可见光波段的吸收情况。

它主要由光源、光栅、样品池和光电探测器等部分组成。

通过此种仪器,我们可以测量物质的吸收光谱,从而分析样品的化学组成以及浓度等相关信息。

二、红外光谱仪红外光谱仪是利用物质在红外波段的吸收特点进行分析的仪器。

它主要由红外光源、样品室、光栅、检测器等组成。

红外光谱仪在有机化学、药学、食品安全等领域有着广泛的应用。

通过红外光谱仪,我们可以获得样品的红外吸收光谱,从而对样品的化学结构以及功能团进行分析。

三、质谱仪质谱仪是一种可进行分析和鉴定的高灵敏度仪器。

它主要由离子源、质谱分析器和检测器等组成。

质谱仪广泛应用于有机物、生物大分子以及环境样品等的分析。

通过质谱仪,我们可以得到样品的质谱图谱,并且可以鉴定样品的分子结构以及化学组成。

四、原子吸收光谱仪原子吸收光谱仪是一种用于定量测定金属元素的仪器。

它的工作原理是利用样品中金属元素在特定波长的光照射下,吸收光的强度与金属元素的浓度成正比。

通过原子吸收光谱仪,我们可以测定样品中金属元素的含量,对于环境监测和质量控制等具有重要的意义。

五、核磁共振仪核磁共振仪是一种利用核磁共振现象来获得样品结构和相关信息的分析仪器。

它主要由磁场系统、射频系统以及探测系统等组成。

核磁共振仪广泛应用于有机化学、生物化学以及材料科学等领域。

通过核磁共振仪,我们可以确定样品的结构、分子间的相互作用以及动力学参数等。

光谱分析仪器在科学研究和工业生产中有着重要的应用价值。

不同类型的光谱分析仪器都具有各自的特点和优势,在不同领域有着不可替代的作用。

随着科学技术的不断进步和发展,光谱分析仪器的性能和应用也将不断得到提升和扩展,为相关领域的研究和发展提供更加精确和可靠的分析手段。

光谱分析技术国内外研究现状.doc

光谱分析技术国内外研究现状.doc

光谱分析技术国内外研究现状1光谱分析技术简介 (1)2国内外研究现状 (1)2.1国外研究现状 (1)2.2国内研究现状 (2)3数字变换方法在光谱分析中的应用 (2)1光谱分析技术简介光谱是反映辐射强度或其他与之相关性质随波长(波数)变化的谱图。

目前,它是一种被广泛应用于研究表征物质的化学组成,在分子层次上的结构及分子间相互作用的有力手段。

光谱又分为红外光谱(红外光谱分为近、中、远红外光谱)、可见光光谱、紫外光谱。

先目前以红外光谱分析技术应用较多红外光谱的形式虽然多种多样,从本质上可分为发射光谱和吸收光谱两大类。

物体的红外发射光谱是指样品在通过受激或自发辐射的条件下,所发射的红外光的强度随波长(波数)变化的光谱图,红外发射光谱主要决定于物体的温度和化学组成。

吸收光谱是指样品对红外辐射的吸收能力随波长(波数)变化的光谱图,在实验上,使红外光与样品发生相互作用,测定红外光与物质相互作用前后光强的变化与波长(波数)之间的关系, 称红外吸收光谱。

2国内外研究现状2.1国外研究现状目前,已有数十个国家和地区从事这一领域的研究和开发。

国外具有代表性的是:(1)美国德州仪器公司的Ronald E.Stafford等人[9]提出使用DMA(Digital Micro-mirror Array)作为光谱合成元件的成像光谱仪,降低了仪器成本,提高了检测速度;但是采用三层结构,加工工艺复杂,导致成品率低,同时受到国外专利保护及技术垄断。

(2)美国Polychromix公司,Honeywell 研究实验室、桑迪亚国家实验室和麻省理工学院公司联合科研组的Stephen Senturia教授等人推出了基于衍射光栅光束原理的可编程式数字变换光谱仪。

可测波长范围从0.9um到2.5um,性能可靠,结构紧凑,内部没有可移动部件,消除了部件移动可能带来的误差。

在近红外光谱监测技术领域是真正意义上从实验室检测仪器发展到了现场检测仪。

近红外光谱仪器的发展现状

近红外光谱仪器的发展现状

电子知识现代近红外光谱仪器从分光系统可分为固定波长滤光片、光栅色散、快速傅立叶变换和声光可调滤光器(AOTF)四种类型。

光栅色散型仪器根据使用检测器的差异又分为扫描式和固定光路两种。

在各种类型仪器中,光栅扫描式是最常用的仪器类型,采用全息光栅分光、PbS 或其他光敏元件作检测器,具有较高的信噪比。

由于仪器中的可动部件(如光栅轴)在连续高强度的运行中可能存在磨损问题,从而影响光谱采集的可靠性,不太合适于在线分析。

傅立叶变换近红外光谱仪是目前近红外光谱仪器的主导产品,具有较高的分辨率和扫描速度,这类仪器的弱点同样是干涉仪中存在移动部件,且需要较严格的工作环境。

AOTF 是90年代初出现的一类新型分光器件,采用双折射晶体,通过改变频率来调节扫描的波长,整个仪器系统无移动部件,扫描速度快,具有较好的仪器稳定性,特别适合在线分析。

但目前这类仪器的分辨率相对较低,AOTF 的价格也较高。

随着多通道检测器件生产技术的日趋成熟,采用固定光路、光栅分光、多通道检测器构成的NIR 仪器,以其性能稳定、扫描速度快、分辨率高、性能价格比好等特点正越来越引起人们的重视。

在与固定光路相匹配的多通道检测器中,常用的有二极管阵列(Photodiode-array 简称PDA)和电荷耦合器件(Charge Coupled Devices 简称CCD)两种类型。

国外NIR 光谱仪发展状况:国外便携式近红外光谱仪的研制工作开展的较早,技术也比较成熟。

从厂家的网上材料看,NIR 仪器不断向小型化、固态化、模块化和快速实时方向发展。

其中典型的有美国的ASD公司的可见/近红外便携式光谱分析仪Labspec Pro 系列,可选择光谱测量范围1000-1800nm、1000-2500nm、350-2500nm,光纤探头,并配以用于化学计量学模型编程的Unscrambler 标准软件。

澳大利亚Integrated Spectronics Pty Ltd 的PIMA (Portable Infrared Mineral Analyzer)是典型的便携式野外岩石矿物NIR 分析仪器。

2024年拉曼光谱仪市场分析现状

2024年拉曼光谱仪市场分析现状

2024年拉曼光谱仪市场分析现状引言拉曼光谱仪是一种用于分析物质的仪器,利用拉曼散射现象对样品进行光谱分析。

随着技术的不断进步和应用领域的扩大,拉曼光谱仪市场正呈现出良好的增长势头。

本文将对拉曼光谱仪市场的现状进行分析,并探讨其发展趋势。

市场规模拉曼光谱仪市场在过去几年取得了快速的增长。

据市场研究报告,2019年全球拉曼光谱仪市场规模达到了约1.5亿美元,预计到2025年将增长至约2.3亿美元。

这一增长受益于各个行业对高精度和高灵敏度分析技术的需求增加。

应用领域拉曼光谱仪在许多领域都有广泛的应用。

其中,化学与生物领域是拉曼光谱仪市场的主要驱动力之一。

拉曼光谱仪可以用于化学物质的分析与鉴定,例如有机物质的结构鉴定、无机物质的晶体结构分析等。

同时,在生物医学研究中,拉曼光谱仪也可以用于蛋白质结构研究、细胞成分分析等。

此外,材料科学、环境监测、制药等行业也是拉曼光谱仪的主要应用领域。

在材料科学中,拉曼光谱仪可以用于材料结构与性能的表征;在环境监测方面,拉曼光谱仪可以用于水质、大气等环境样品的分析;在制药领域,拉曼光谱仪可以用于药物质量控制和分析。

主要厂商目前,全球拉曼光谱仪市场的竞争格局较为激烈,主要厂商包括:1.Thermo Fisher Scientific:该公司是全球领先的科学仪器制造商之一,其推出的拉曼光谱仪质量稳定可靠,市场占有率较高。

2.Bruker:作为仪器行业的领先者,Bruker公司在拉曼光谱仪领域具有较强的竞争力,同时也不断进行技术创新。

3.Horiba Scientific:Horiba公司凭借其卓越的光学技术和产品质量,成为拉曼光谱仪市场的重要参与者。

4.Renishaw:作为英国一家领先的精密工程公司,Renishaw在拉曼光谱仪领域具有较强的技术实力和市场份额。

发展趋势随着科学研究的不断进步和技术的不断创新,拉曼光谱仪市场有望迎来更大的发展机遇。

首先,随着人们对快速、便捷、非破坏性分析方法的需求增加,拉曼光谱仪将越来越受到重视。

红外光谱仪发展现状

红外光谱仪发展现状

红外光谱仪发展现状红外光谱仪是一种广泛使用的光谱分析仪器。

它是通过测量物质与红外辐射的相互作用来获取其分子结构和组成的。

红外光谱仪的发展非常迅猛,现在已经成为科学研究、医疗、环检等领域必备的仪器之一。

以下是红外光谱仪发展现状的主要内容:一、市场现状红外光谱仪的市场非常广泛,主要应用于生物医药、化学、环保、食品等行业。

目前红外光谱仪市场的主要供应商有Thermo Fisher Scientific、PerkinElmer、Shimadzu、Bruker等国际知名企业。

二、技术发展1.光源技术:红外光谱仪所采用的光源分为热辐射光源和发光二极管光源。

近年来,热辐射光源上的技术迅速发展,如超长寿命源、全反射腔等。

2.检测器技术:现代红外光谱仪采用的检测器有霍尔效应探测器、光栅阵列探测器和互补式金属氧化物半导体(CMOS)探测器等。

这些探测器在检测性能、动态范围和信噪比等方面都得到了显著提升。

3.谱库技术:利用红外光谱进行分析常常需要许多标准谱。

目前,已经针对化学品、食品、化妆品等分别建立了丰富的标准谱库。

此外,由于机器学习和深度学习的进展,红外光谱大数据处理也迅速发展。

三、应用领域的发展1.食品安全:红外光谱在食品安全领域的应用越来越多,主要用于检测食品中的农药残留、食品中添加剂和保鲜剂的成分等等。

2.生物医药:红外光谱在生物医药领域的应用也逐渐扩大。

它可以用于分析药品的成分、检测蛋白质的变性和结晶情况等。

3.环境监测:红外光谱作为环境监测的重要手段之一,可以用于检测空气、水源和土壤中的污染物质,对保障人类健康和环境安全具有重要意义。

总之,随着科技的进步和应用领域的不断拓展,红外光谱仪的发展非常迅猛,未来其应用前景将会更加广阔。

2024年拉曼光谱仪市场发展现状

2024年拉曼光谱仪市场发展现状

2024年拉曼光谱仪市场发展现状引言拉曼光谱仪是一种用于分析物质的仪器,基于拉曼散射现象。

近年来,拉曼光谱仪在化学、生物、材料科学等领域得到了广泛应用,并在市场上迅速发展。

本文将探讨拉曼光谱仪市场的发展现状,并分析其主要驱动因素。

拉曼光谱仪市场规模和增长趋势拉曼光谱仪市场在过去几年取得了显著的增长,并有望继续保持良好的发展势头。

根据市场研究公司的数据,到2025年,全球拉曼光谱仪市场的价值预计将达到X亿美元,并以每年X%的复合年增长率增长。

这种快速增长主要得益于拉曼光谱技术的无损、非破坏性以及高分辨率等优点。

随着工业和科研领域对高精度分析的需求不断增加,拉曼光谱仪的市场需求也在不断扩大。

拉曼光谱仪市场的主要应用领域化学分析化学领域是拉曼光谱仪的主要应用领域之一。

拉曼光谱技术可以用于分析和鉴别各种化学物质,包括有机化合物、药物、化妆品等。

通过拉曼光谱仪,研究人员可以非常准确地确定物质的成分和结构,以及化学反应的动力学信息。

生物医学研究在生物医学研究领域,拉曼光谱仪也发挥着重要作用。

研究人员可以利用拉曼光谱技术对细胞、组织和生物分子进行分析。

这种非侵入性的方法可以提供关于生物样本化学组成和结构的有价值信息,对于诊断疾病、研究生物分子功能等方面具有重要意义。

材料科学材料科学是另一个拉曼光谱仪的重要应用领域。

通过拉曼光谱技术,研究人员可以对材料的结构和物理特性进行准确分析。

这对于材料设计、制备以及性能优化等方面非常关键。

拉曼光谱仪能够提供高分辨率、无损、非接触的材料性质表征方法,因此在材料科学领域有着广泛的应用前景。

拉曼光谱仪市场的主要驱动因素技术进步随着科学技术的不断进步,拉曼光谱仪的性能和功能不断改进。

现代拉曼光谱仪的分辨率更高,采集速度更快,且对低浓度样品的检测更敏感。

这些技术进步大大增强了拉曼光谱仪在各个应用领域的实用性和可靠性,推动了市场的发展。

成本下降拉曼光谱仪的成本在过去几年有所下降,这使得更多的学术机构和企业能够购买和使用这种仪器。

光谱分析仪器有哪些

光谱分析仪器有哪些

光谱分析仪器有哪些光谱分析是一种基于物质与光之间的相互作用关系来研究物质性质的方法。

光谱分析仪器是用来测定、记录和分析物质吸收、发射或散射光的设备。

光谱分析仪器广泛应用于化学、生物、环境、材料等领域。

本文将介绍光谱分析仪器的主要类型和应用。

一、紫外-可见光谱仪紫外-可见光谱仪是一种测量物质对紫外光和可见光的吸收或发射的仪器。

它在紫外光(200-400 nm)和可见光(400-800 nm)范围内具有较高的灵敏度和精确度。

紫外-可见光谱仪主要由光源、样品室、棱镜或光栅、检测器等组成。

该仪器常用于药学、环境监测、食品安全等领域的质量控制和研究。

二、红外光谱仪红外光谱仪是用来测量物质对红外光的吸收或发射的仪器。

红外光谱(4000-400 cm^-1)区域包含了许多有关物质分子结构和化学键的信息。

红外光谱仪主要由光源、干涉仪、检测器等组成。

它广泛应用于有机化学、无机化学、材料科学等领域的结构分析和鉴定。

三、拉曼光谱仪拉曼光谱仪是一种用来测量物质散射的仪器。

拉曼光谱基于拉曼散射现象,通过测量物质散射光的频率偏移来获得物质分子的结构和振动信息。

拉曼光谱仪主要由激光器、样品室、光栅、检测器等组成。

它在化学、材料科学、生物医学等领域具有重要应用价值。

四、质谱仪质谱仪是一种用来测定物质分子质量和结构的仪器。

质谱仪基于物质分子的质荷比(m/z)来分析物质样品中的化合物组成。

质谱仪主要由离子源、质量分析器、检测器等组成。

它在有机化学、环境科学、药物研发等领域具有广泛应用。

五、核磁共振仪核磁共振(NMR)仪是一种用来研究物质中原子核自旋的仪器。

核磁共振仪通过在外加磁场和射频电磁场的作用下,测量样品中原子核的共振吸收信号以获得物质结构和性质信息。

核磁共振仪由磁体、探测器、射频系统等组成。

它在化学、生物医学、材料科学等领域发挥着重要作用。

综上所述,光谱分析仪器包括紫外-可见光谱仪、红外光谱仪、拉曼光谱仪、质谱仪和核磁共振仪等。

现代分析仪器及其应用的最新进展

现代分析仪器及其应用的最新进展
这是本人经验、教训的总结;7个问题既从仪器学 理论角度看问题,又从分析化学角度看问题!我的 经 验 教 训 告 诉 我 , 要 用 好 UVS 不 是 一 个 简 单 问 题 ; 许多使用者碰到的问题,不是仪器问题,而盲目找 生产厂;我的一位朋友开光谱仪器维修公司,他告 诉我,UVS的报修-70%不是仪器问题,而是使用问题。下面讲几
一、前言
……
二、光谱仪器及其应用的最新进展
光谱仪器是62类分析仪器中最重要的一类。光 谱仪器总共约有20种以上,但UVS、AAS和AFP都是 经典光谱仪器之一,也是使用最多、覆盖面最广 的分析仪器;又是最普及、最基础、最常规的分 析仪器!从仪器学理论,从仪器结构,从仪器的 应用、从维护保养角度来看,UVS、AAS和AFP在光 谱仪器中都有代表性。所以,今天我主要简单介 绍这些光谱仪器的应用、发展现状及其最新进展 。同时讲一些体会。
(3)固体进样器的推出 Jena推出的固体进样器,可以说是革 命性的突破,有以下优点很多,请大家 参考我的专著(书名等一下告诉大家)。
2、 AAS 的应用及其最:新进展
• 由无机向有机化学过渡; • 生命科学研究中的“坐上宾”; • 医疗卫生领域 , 特别是疾控中心,卫生防疫站系
统,都非常重视AAS:它已用于人体组织和体液中的主量 元素(Na,K,Ca,Mg)、必需的微量(Fe,Cu,Zn,Mn,Cr,S、e Co、Mo、V)。医疗用非必需元素(Al,Au,Bi,Ja,Li,P)o 和非必需及有毒微量元素(Pb,C,dAg,As,Ti,Hg), 的分 析。特别是血液、头发、尿液和组织中的微量元素(Se抗氧化、提高机体免疫力、Ge、As、 Hg、Pb )的分析。
(3)、近几年,中国的吴玉田教授又提出了“化 学信息的数学修饰”方法,从理念上有所创新;在 技术上提出了“数学仿真法”;即通过数学仿真, 模拟向待测体系内添加新的化合物,改变和调动可 能的干扰;使干扰在指定区域内符合被消除的条件。 他们利用这种方法对血竭中龙血素的含量测定,得 到了满意的结果。

实验室光谱仪器的分类及用途

实验室光谱仪器的分类及用途

实验室光谱仪器主要根据测量原理和应用范围进行分类。

以下是几种常见的光谱仪器及其主要用途:
1.紫外可见分光光度计(UV-Vis Spectrophotometer):用于分析物质在紫外和可见光波段
的吸收、透射和反射特性,广泛应用于化学、生物、环境科学等领域。

2.红外光谱仪(Infrared Spectrometer):用于研究物质在红外光波段的吸收、散射和反射
特性,可用于材料表征、有机化学、药品检测等领域。

3.质谱仪(Mass Spectrometer):将样品中的分子或原子离子化,并通过质量分析器分离
和检测它们,广泛应用于化学、生物、医药等领域的化合物鉴定和定量分析。

4.核磁共振仪(Nuclear Magnetic Resonance Spectrometer, NMR):利用核磁共振现象,研
究物质的结构、动力学和化学环境,常用于有机化学、药物研发、材料科学等领域。

5.荧光光谱仪(Fluorescence Spectrometer):测量样品在激发后发出的荧光信号,用于
生物分析、环境监测、药物研究等领域。

6.激光拉曼光谱仪(Raman Spectrometer):通过测量样品中散射光的频移来获得物质的
结构和化学信息,广泛应用于材料科学、生命科学、环境监测等领域。

这只是一部分实验室光谱仪器的分类及其主要用途,随着技术的发展,还涌现了更多新型的光谱仪器。

每种光谱仪器都有其特定的测量范围和应用领域,在科学研究和工业应用中起到了重要作用。

2024年紫外可见光谱仪市场发展现状

2024年紫外可见光谱仪市场发展现状

紫外可见光谱仪市场发展现状1. 引言紫外可见光谱仪(UV-Vis光谱仪)是一种广泛应用于化学、生物、材料等领域的实验仪器。

它能够通过分析物质在紫外可见光波段的吸收特性,提供关于分子结构和化学反应动力学等信息。

在过去几十年中,随着科学技术的不断进步和市场需求的增加,紫外可见光谱仪市场取得了长足的发展。

本文将探讨紫外可见光谱仪市场的发展现状,并分析其未来发展趋势。

2. 市场规模与增长目前,全球紫外可见光谱仪市场规模持续增长。

根据市场研究机构统计数据显示,自2015年至2020年,全球紫外可见光谱仪市场的年均复合增长率约为X%。

市场的增长主要受到以下因素的驱动:•科学研究的发展:紫外可见光谱仪在化学、材料科学等领域的应用日益广泛,不断推动市场需求的增长。

•质量控制的重要性:紫外可见光谱仪在制药、食品等行业中起着关键作用,帮助确保产品质量和安全性。

•技术进步与创新:新的技术和功能的引入,如多光束技术和智能化操作界面,进一步提高了紫外可见光谱仪的性能和易用性。

3. 市场竞争格局当前,紫外可见光谱仪市场竞争激烈,主要厂商包括Thermo Fisher Scientific、Agilent Technologies、Shimadzu Corporation等。

这些厂商通过不断的研发创新和产品升级来提高市场竞争力。

同时,一些新兴技术公司也进入市场,如NanoDrop Technologies、BioTek Instruments等,它们通过提供低成本和便携式光谱仪等产品来占据一定的市场份额。

4. 市场应用领域紫外可见光谱仪在各个领域都有着广泛的应用。

以下是几个主要的应用领域:4.1 化学与材料科学在化学和材料科学领域,紫外可见光谱仪被广泛用于物质结构的分析和评估。

它可以用于研究化学反应动力学、鉴定有机化合物、分析催化剂活性等方面。

4.2 制药与生物科技紫外可见光谱仪在制药和生物科技行业中起着重要的作用。

它可以用于药物分析,如药物含量检测、溶解度测定等。

2024年原子吸收光谱仪市场分析现状

2024年原子吸收光谱仪市场分析现状

2024年原子吸收光谱仪市场分析现状引言原子吸收光谱仪是一种用于分析和测量物质中微量金属元素的仪器。

其在化学分析、环境监测、生物医药等领域具有广泛的应用。

本文将对原子吸收光谱仪市场的现状进行分析,并探讨其发展趋势。

市场规模原子吸收光谱仪市场在过去几年持续增长,预计未来几年仍将保持良好增长势头。

根据市场研究机构的数据,2019年全球原子吸收光谱仪市场规模约为10亿美元,预计到2025年将增至15亿美元。

这主要得益于全球化学分析、环境监测等领域的发展和需求增加。

市场驱动因素1.化学分析需求增加:随着化学工业的发展,对微量元素分析的需求不断增加。

原子吸收光谱仪凭借其高灵敏度和准确性,成为许多实验室和企业的首选仪器。

2.环境监测政策加强:全球范围内对环境污染和毒性物质的监测不断加强,原子吸收光谱仪作为分析和检测环境中微量金属元素的主要工具,市场需求也相应增加。

3.生物医药行业发展:原子吸收光谱仪在生物医药行业中的应用不断扩大,尤其是在药物研发和品质控制方面。

随着生物医药行业的快速发展,对原子吸收光谱仪的需求也在增加。

市场挑战1.高成本:原子吸收光谱仪的成本较高,限制了一些中小型实验室和企业的购买能力。

2.技术难题:随着原子吸收光谱仪技术的发展,用户对仪器的性能和功能要求也越来越高。

研发和改进新技术将是市场竞争的关键。

3.新兴竞争:随着技术的进步,一些新兴技术和仪器不断涌现,对原子吸收光谱仪市场造成了一定的竞争压力。

市场前景尽管原子吸收光谱仪市场面临一些挑战,但其前景仍然乐观。

主要原因如下: 1. 技术改进:随着仪器制造技术的不断进步,原子吸收光谱仪的性能将得到提升,满足用户对于分辨率、敏感度、速度等方面的需求。

2. 应用领域扩大:原子吸收光谱仪的应用领域将继续扩大,包括工业化学分析、农药残留检测、食品安全监测等。

这将为市场提供新的增长点。

3. 区域发展:亚太地区和欧洲地区是原子吸收光谱仪市场的主要增长地区,随着这些地区的经济发展和环境监管要求的提高,市场需求将进一步增加。

光谱分析技术的研究现状

光谱分析技术的研究现状

光谱分析技术的研究现状随着科技的进步和人类对物质世界的不断探索,光谱分析技术作为不可或缺的手段,在各个领域都发挥着重要的作用。

今天,我们来探究一下光谱分析技术在研究现状方面的发展情况。

一、光谱分析技术的概述光谱分析技术指的是利用光谱的特性,通过测量某一物质在特定波长下吸收、发射、散射、旋转等信号的物理和化学特性,来对该物质进行分析和鉴定的一种技术手段。

根据光谱分析的不同原理和应用领域,可以将其分为多种类型,如紫外-可见光谱、红外光谱、拉曼光谱、元素分析光谱、质谱等。

这些技术在生物医学、化学、工程、地质、环境等领域都有着广泛的应用。

二、发展历程光谱分析技术的诞生可追溯到19世纪初期。

当时,光谱学家们通过对光线在分光镜中的折射、反射和衍射等现象的研究,逐渐认识到各种元素和物质对光的吸收、放射和散射的不同特性。

这种光学现象为后来的物质分析和鉴定技术的发展打下了基础。

20世纪上半叶,光谱分析技术得到了较快的发展。

紫外-可见光谱和红外光谱技术被广泛应用于化学成分的定量和定性分析。

1940年代,质谱技术开始崭露头角,成为元素分析的重要工具。

后来,元素分析的核磁共振光谱技术也得到了快速的发展。

1980年代,拉曼光谱技术的出现为物质的结构分析和表征提供了一种新的手段。

随着计算机和光电子技术的不断推进,光谱分析技术的精度和速度也得到了不断提高。

现在,光谱分析技术已经成为科技研究和工业生产中必不可少的分析手段。

三、应用领域光谱分析技术在各个领域都有着广泛的应用,这里只列举几个例子。

1、制药工业在制药工业中,光谱分析技术被广泛应用于药物结构的表征和质量的控制。

例如,利用红外光谱技术可以确定药物的构成、分子结构和化学键类型,并且可以对药物的含量、纯度和杂质进行定量分析。

2、化学工业化学工业中,光谱分析技术可用于合成过程中原料的分析和过程流程的监测。

其中,元素分析光谱被广泛应用于合成催化剂的制备和表征,以及对无机物和金属材料的分析。

近红外光谱仪器的发展现状及未来趋势分析

近红外光谱仪器的发展现状及未来趋势分析

近红外光谱仪器的发展现状及未来趋势分析近红外光谱仪器作为一种重要的分析工具,已经在科学研究、工业生产、医药领域等多个领域得到了广泛应用。

近年来,随着技术的不断突破和市场需求的增加,近红外光谱仪器在性能提升、应用拓展和智能化发展方面发生了显著的变化。

近红外光谱仪器的发展现状可总结为以下几个方面。

首先,近红外光谱仪器在光源、探测器和光栅等关键部件方面取得了重要的突破。

光源方面,传统的光源如白炽灯和钨灯逐渐被LED光源所替代,能够提供更加稳定和均匀的光源。

探测器方面,近红外光谱仪器从最早的光电二极管发展到今天的InGaAs探测器,具有更高的灵敏度和更宽的光谱范围。

光栅方面,高分辨率和严格的波长标定要求促进了光栅技术的发展,如倒锥型和非球面光栅的应用为光谱测量提供了更高的精度和灵敏度。

其次,近红外光谱仪器在应用领域的拓展也是一个突出的趋势。

传统上,近红外光谱仪器主要应用于农业、食品和药品领域的质量检测和过程控制,如酒精度的测量、脂肪含量的分析等。

但现在,随着新材料、生物医药和环境监测等领域的发展,近红外光谱仪器也得到了更广泛的应用。

例如,通过近红外光谱仪器可以实现对肿瘤、糖尿病、心血管疾病等疾病的诊断和监测;在工业生产中,近红外光谱仪器可以用于原料的快速检测和产品质量的保障;在环境监测中,近红外光谱仪器可以用于水质、大气污染等方面的监测和分析。

最后,近红外光谱仪器的未来趋势是智能化发展。

随着人工智能、大数据和云计算等技术的快速发展,将近红外光谱仪器与这些技术相结合,可以提高测量的自动化和智能化水平,提高数据的处理和分析能力,实现近实时的检测和监测。

例如,通过将近红外光谱仪器与智能手机或平板电脑连接,可以实现移动式、便携式的光谱分析系统,为用户提供更加便捷的检测服务。

另外,利用大数据和人工智能算法,可以对近红外光谱数据进行深度学习和模式识别,实现对复杂样品的准确分类和定量分析。

与此同时,近红外光谱仪器还面临一些挑战。

光谱分析仪行业现状及趋势

光谱分析仪行业现状及趋势

光谱分析仪行业现状及趋势光谱分析仪是一种广泛应用于各种领域的仪器设备,其通过测量样品与不同波长的光相互作用的方式,得出样品的光谱信息,从而实现对样品的分析与检测。

在快速发展的科技背景下,光谱分析仪行业正迅速发展,本文将从现状和趋势两个方面进行探讨。

一、行业现状1. 市场规模扩大:光谱分析仪市场规模不断扩大,尤其是生物医药、环境监测、食品安全等领域的需求不断增长,推动了市场的发展。

此外,随着工业化进程的加快,工业监测和质量控制领域对光谱分析仪的需求也在不断增加。

2. 技术进步:光谱分析仪技术不断创新与突破,新型仪器设备的出现使得测试精度和测试速度都得到了大幅提升。

例如,近年来涌现出的光纤光谱仪、激光光谱仪等高精度、高灵敏度的仪器设备,极大地拓宽了光谱分析仪的应用范围。

3. 市场竞争激烈:光谱分析仪行业竞争激烈,国内外众多企业纷纷进入市场。

品牌竞争、技术竞争等不可忽视的问题,使得行业内企业要不断提升产品性能、服务质量和技术创新,以保持竞争力。

二、行业趋势1. 多元化应用:随着科技发展,光谱分析仪将在更多领域得到应用,例如农业领域的土壤肥力测试、生物领域的蛋白质分析等。

这将为行业带来新的市场机遇和业务增长点。

2. 智能化发展:光谱分析仪将趋向智能化,并和大数据、人工智能等技术相结合。

通过智能算法和自动化操作,提高测量准确性和效率,并能够对大数据进行快速的处理和分析,逐步实现智能化的监测与控制。

3. 便携化需求增加:随着科技进步,市场对便携式光谱分析仪的需求也在不断增加。

便携式光谱分析仪具有便携、快速、高效的特点,广泛用于野外实时检测、环境监测等领域。

结语光谱分析仪行业目前正处于快速发展的阶段,市场规模扩大、技术进步和竞争激烈都是行业发展的重要特点。

未来,光谱分析仪将实现多元化应用、智能化发展和便携化趋势。

作为相关企业,应不断进行技术创新,提升产品性能与质量,并关注市场需求的变化,以适应行业的发展趋势,实现可持续发展。

光谱仪行业分析报告

光谱仪行业分析报告

光谱仪行业分析报告光谱仪行业分析报告一、定义光谱仪是一类用于分析物质的仪器,其原理是通过分光仪将光分解成不同波长的光谱,利用吸收、发射等特性对物质进行分析和检测。

光谱仪应用广泛,包括分析化学、材料科学、生物医学、环境监测等领域。

二、分类特点根据光谱的原理和应用领域,光谱仪可以分为多种类型。

如紫外-可见吸收光谱仪、红外光谱仪、拉曼光谱仪、质谱仪、热分析仪等。

这些光谱仪有着不同的特点和应用范围,比如紫外-可见吸收光谱仪适用于有机分子、无机离子等物质的分析;红外光谱仪可以用于无机物质的表征和有机物质的结构分析等。

三、产业链光谱仪产业链主要包括光源、分光镜、检测器、数据处理等环节。

其中,光源是提供光能的来源;分光镜将不同波长的光分解开来;检测器可以测量和转换光信号;数据处理是将获得的光谱信息进行处理和分析。

此外,还包括设备制造、销售、维护等环节。

四、发展历程光谱学是一门比较古老的科学,光谱仪的发展历程也由来已久。

早期的光谱仪仅具备比较简单的结构和功能,如太阳谱仪、原子发射光谱仪等。

20世纪以来,光谱仪得到了迅速的发展,出现了多种不同类型的光谱仪,包括吸收、发射、磁共振等多种形式。

同时,随着计算机技术和数据处理技术的进步,光谱仪的功能和性能也得到了大幅提升。

五、行业政策文件光谱仪作为一种能够促进产业升级和进步的科技设备,得到了政府的高度重视和支持。

目前我国的政策文件主要包括《中共中央国务院关于推进大众创业万众创新实施创新驱动发展战略的意见》、《人民政府科学技术奖励条例》等,都给予了光谱仪产业重要的支持和帮助。

六、经济环境在当前的经济形势下,光谱仪市场表现出不错的增长势头。

光谱仪的应用领域广泛,市场需求稳定,而产业链上游的光源、检测器等配套产品也在不断完善和发展,对光谱仪市场形成了有力支撑。

同时,消费者对光谱仪的购买需求也在不断增加。

七、社会环境在科技进步的时代背景下,光谱仪的应用正不断拓宽,越来越多的企业和机构开始意识到光谱技术的重要性和应用优势。

全球光谱仪行业发展现状研究

全球光谱仪行业发展现状研究

全球光谱仪行业发展现状研究一、光谱仪行业概况光谱仪是以光电倍增管等光探测器测量谱线不同波长位置强度对物质进行分析,由入射狹缝,色散系统,成像系统和出射狭缝组成。

根据检测波段不同,可分为紫外分光光度计、红外、近红外、荧光光谱仪,其具有分析速度快,可进行无损检验等优点,但缺点是无光谱特性的物质不能检验。

二、光谱仪行业发展环境科学仪器创新与制造是促进科技进步的基石产业,是催生科技创新的重要要素。

2015年至2020年期间,全球分析仪器市场规模逐年扩大,2020年全球分析仪器的市场规模增长至637.5亿美元左右,年复合利增长率为4.4%。

从发展速度来看,2015年至2020年,我国市场规模的年复合利增长率为6.8%,增长速度高于北美和印度等地区。

三、光谱仪行业发展现状2015年至2019年期间,全球光谱仪的市场规模从73.5亿美元增长至86.15亿美元,预计2020年全球光谱仪的市场规模将达到89.68亿美元。

近年来,我国在全球光谱仪市场的占比不断提升,从2015年的9.46%上升至2018年的10.29%,2018年北美、欧洲市场占比分别为33%和26%,相比之下,我国还有很大的进展空间。

四、光谱仪下游应用情况光谱仪作为科研和生产的“眼睛”,既可以用于生产过程的检验检测,也可用于产品和环境的检测与监督。

2019年全球光谱仪主要被应用在工业(37%)、制药和生物(20%)、公用/政府(27%)以及实用(19%)四大领域。

从应用角度,光谱仪可分为分子光谱仪和原子光谱仪。

2019年全球原子光谱在工业市场中的应用额占比最高,达到43%,其次为政府,占比为27%;而全球分子光谱在制药及生物领域应用的市场额占比最高,达到32%。

2023年光谱学设备行业市场分析现状

2023年光谱学设备行业市场分析现状

2023年光谱学设备行业市场分析现状光谱学设备行业是一种利用光的特性研究物质结构和性质的技术,广泛应用于化学、生物、环境科学等领域。

随着科技的不断发展,光谱学设备行业市场也在逐渐扩大。

本文将对光谱学设备行业市场的现状进行分析。

1. 市场规模增长光谱学设备行业市场规模在近年来呈现稳步增长的趋势。

一方面,随着科研水平的提高和技术的进步,对光谱学设备的需求不断增加;另一方面,光谱学设备在生产过程中的应用也越来越广泛。

这些因素都推动了光谱学设备市场的增长。

2. 技术创新驱动市场在光谱学设备行业,技术创新是市场发展的主要驱动力。

随着科技的不断进步,新的光谱学技术和设备不断涌现,不仅提高了检测的精确度和速度,还提升了设备的稳定性和可靠性。

这些技术创新不仅满足了科研工作者对高质量数据的需求,也满足了工业生产对快速和准确检测的要求。

3. 应用领域多样化光谱学设备在化学、生物、环境科学等领域都有广泛的应用。

在化学领域,光谱学设备被广泛应用于物质结构和性质的研究,如红外光谱仪和拉曼光谱仪;在生物领域,光谱学设备用于研究生物分子和细胞,如荧光光谱仪和紫外-可见光谱仪;在环境科学领域,光谱学设备用于环境污染监测和土壤分析,如质谱仪和原子吸收光谱仪。

这些不同领域的应用需求都推动了光谱学设备市场的发展。

4. 市场竞争激烈光谱学设备市场竞争激烈,主要集中在几家大型的国际公司之间。

这些公司具有较强的研发能力和生产实力,不断推出新产品满足不同市场需求。

此外,国内企业进入市场也逐渐增加,但在技术和品牌影响力上与国际企业还存在一定差距。

因此,国内企业在技术研发和市场拓展方面还需要加大投入力度。

5. 市场前景广阔光谱学设备市场未来的前景非常广阔。

一方面,科研水平的提高和技术的日趋成熟将进一步推动市场的发展;另一方面,随着经济的发展和环境问题的日益凸显,光谱学设备在工业生产和环境监测等领域的应用前景十分乐观。

因此,光谱学设备行业市场的发展潜力巨大。

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文章编号:1672-8785(2019)06-0044-05光谱分析仪器分类及研究现状聂建华 刘加庆 孟 鑫 韩顺利(中电科仪器仪表有限公司,电子测试技术重点实验室,山东青岛266555)摘 要:为实现光谱分析仪器的合理分类,从光谱仪的工作波段和分光技术原理两个角度进行了分类研究㊂在深入调研国内外现有光谱仪产品发展现状的基础上,对其进行了归纳分析,并给出了具体的分类方法和分类结果㊂同时,根据掌握的光谱研究技术,在结合光谱仪分类研究的基础上,概括介绍了光谱仪的比较研究结论,指出了其中的关键技术和核心部件㊂该结论能够为光谱仪研究人员提供一种全景的观察视角,同时也可为跟踪行业发展提供有价值的参考㊂关键词:光谱分析仪;色散;散射;衍射;荧光中图分类号:T H 744.1文献标志码:A D O I :10.3969/j.i s s n .1672-8785.2019.06.007收稿日期:2019-06-20基金项目:电子测试技术重点实验室稳定经费支持计划(J C K Y 2019X X X X C 038)作者简介:聂建华(1983-),男,安徽人,工程师,主要从事光电子测试仪器研发工作㊂E -m a i l :e i q d @c e ye a r .c o m C l a s s if i c a t i o n a n dR e s e a r c h S t a t u s o fO p t i c a l S pe c t r o m e t e r N I E J i a n -h u a ,L I UJ i a -q i n g,M E N GX i n ,H A NS h u n -l i (C h i n aE l e c t r o n i c sT e c h n o l o g y I n s t r u m e n t sC o .L t d .,S c i e n c e a n dT e c h n o l o g y onE l e c t r o n i c T e s t&M e a s u r e m e n t L a b o r a t o r y ,Q i n gd a o 266555,C h i n a )A b s t r a c t :I n o r de r t o r e a l i z e t h e r e a s o n a b l e c l a s s if i c a t i o n o f o p t i c a l s p e c t r o m e t e r s ,t h e c l a s s i f i c a t i o n s t u d yi s c a r r i e d o u t f r o mt h ew o r k i n g b a n d a n d s p e c t r o s c o p e o f t h e s p e c t r o m e t e r .O n t h e b a s i s o f i n -d e pt h r e s e a r c h o n t h e d e v e l o p m e n t s t a t u s o f e x i s t i n g s p e c t r o m e t e r pr o d u c t s a t h o m e a n d a b r o a d ,t h e r e l a t e d r e s e a r c h i s s u m m a -r i z e d a n d a n a l y z e d ,a n d t h e s pe c if i c c l a s s i f i c a t i o nm e t h o d s a n dc l a s s i f i c a t i o nr e s u l t s a r eg i v e n .A t th e s a m e ti m e ,b y u s i n g k n o w n s p e c t r o m e t r y t e c h n o l o g y a n d t h e r e s e a r c h r e s u l t ,t h e c o m pa r a t i v e r e s e a r c h c o n c l u s i o n s o f s p e c t r o m e t e r s a r e i n t r o d u c e d ,a n d t h e k e y t e c h n o l o g i e s a n d c o r e c o m p o n e n t s a r e po i n t e d o u t .T h i s c o n c l u -s i o n c a n p r o v i d e s p e c t r o m e t e r r e s e a r c h e r sw i t h a p a n o r a m i c v i e w i n g a n g l e a n d a l s o p r o v i d e a v a l u a b l e r e f e r e n c e f o r t r a c k i n g i n d u s t r y d e v e l o p m e n t .K e y wo r d s :o p t i c a l s p e c t r o m e t e r ;d i s p e r s i o n ;s c a t t e r i n g ;d i f f r a c t i o n ;f l u o r e s c e n c e 0引言光谱分析仪器(简称 光谱仪 )主要用于科学研究和生产过程中的目标光谱成分检测分析,其产品种类多㊁用途范围广㊂国外的光谱仪厂商主要有日本的横河公司㊁安立公司㊁岛津公司,美国的V I A V I 公司㊁安捷伦公司㊁赛默飞公司,加拿大E X F O 公司以及德国布鲁克公司等㊂国内的研发生产公司主要有北京北分瑞利公司㊁北京普析通用仪器公司㊁天津港东科技公司和中电科仪器仪表有限公司等㊂当前,光谱仪正朝着小型化㊁多功能㊁智能化的方向发展㊂随着光学和电子元器件㊁部件以及光机加工技术的进步,光谱仪的性能获得了长足发展㊂1光谱仪分类光谱仪类别众多㊁用途广泛㊂在对光谱仪进行分类研究时,既涉及到多学科知识,又高度依赖行业工作经验㊂如果从产品应用领域的角度来划分,就会面临同一类型光谱仪用途众多的情况,因此难以从统一的应用角度来认定㊂由于光谱仪具有工作波段和分光技术原理的专业特性,本文从这两个角度来研究划分,从而很好地解决分类问题㊂1.1 按工作波段划分电磁频谱有其固有的频段,从光学角度看就是工作波段㊂因此,根据工作波段划分光谱仪类别,并结合科学表述规范,可将光谱仪分为射线光谱仪(<10n m )㊁紫外光谱仪(10~380n m )㊁可见光光谱仪(380~760n m )㊁近红外光谱仪(760n m ~2.5m )㊁红外光谱仪(2.5~30m )以及太赫兹光谱仪(30~3000m ),如图1所示㊂图1按工作波段划分的光谱仪类别图2按分光原理划分的光谱仪类别1.2 按分光技术原理划分研发各种光谱仪时都面临着一些共性的关键技术,而分光技术恰恰是光谱仪要解决的核心问题㊂因此,根据分光技术原理的不同,可将其分为衍射型光谱仪㊁干涉型光谱仪㊁散射型光谱仪㊁荧光型光谱仪㊁滤光片型光谱仪和棱镜色散型光谱仪,如图2所示㊂2国内外现状在光谱仪的产品技术水平方面,发达国家的公司在总体上处于领先地位㊂下面根据光谱仪的分光技术原理,从细分的光谱仪门类来介绍相关具体情况㊂2.1 衍射型光谱仪衍射型光谱仪通过基于光栅衍射的光学系统实现分光,其关键技术包括高分辨率衍射分光技术㊁扫描单元控制与采样同步技术等,核心部件是光栅㊁高精度码盘和精密电机[1]㊂图3所示为典型衍射型光谱仪的基本光学结构㊂日本横河公司和安立公司的台式高分辨率光谱仪产品处于领先地位㊂在600~1700n m 波段,其典型光谱分辨带宽达到0.02n m ㊂E XF O 公司和V I A V I 公司的便携式光通信应用光谱仪处于领先地位㊂在1250~1650n m 波段,其典型光谱带宽达到0.03n m ㊂在国内方面,中电科仪器仪表有限公司能够量产工作在600~1700n m 波段的台式高性能扫描光栅型光谱仪,其典型光谱带宽达到0.05n m ㊂虽然国产衍射型光谱仪已经取得了较好的应用推广,但是与国际领先产品相比,在光谱带宽㊁波长测量准确度等技术指标方面还有一些差距,其主要原因在于技术经验积累和配套光加工装调水平的差别㊂图3衍射型光谱仪的基本光学结构图4干涉型光谱仪的基本光学结构2.2 干涉型光谱仪干涉型光谱仪通过核心干涉仪部件实现分光并结合傅里叶反演实现光谱测量,其关键技术包括干涉仪制造装调技术㊁扫描单元控制与光谱反演技术等,核心部件是干涉仪[2]㊂图4所示为典型干涉型光谱仪的基本光学结构㊂国外的代表性公司有美国赛默飞公司㊁日本岛津公司和德国布鲁克公司,其产品性能代表了世界一流水平,在350~7800c m -1范围内的光谱分辨率可达0.25c m -1㊁信噪比达到60000ʒ1;国内主要有北京北分瑞利公司和天津港东科技公司,其产品的典型光谱分辨带宽可达0.5c m -1,信噪比达到15000ʒ1㊂从总体上来看,与国际领先产品相比,国内干涉型光谱仪在关键技术指标方面还有一定差距㊂值得注意的是,在应用分析软件的功能完备性上也存在这一情况㊂2.3 散射型光谱仪散射型光谱仪通过光纤受激布里渊散射等光学效应,同时结合可调谐泵浦扫描等方式来实现光谱分析㊂颇具代表性的有超分辨光谱仪,其关键技术包括泵浦激光波长精细调谐技术和宽波段窄带光谱滤波技术,核心部件是可调谐光源㊁调制器㊁光放大器以及偏振控制器㊂图5所示为典型散射型光谱仪的基本光学结构[3-4]㊂其中,超分辨光谱仪的指标水平极高,在O (1260~1360n m )㊁C (1530~1565n m )㊁L (1565~1625n m )等波段可以实现0.08p m 的光谱分辨带宽,远超过其他类型的光谱仪㊂利用光纤受激布里渊效应实现光谱选频放大测量,是一种新的光谱仪体制,值得研究人员关注㊂国外已经发布了成熟的商业产品,代表性企业是西班牙A r a g o nP h o t o n i c sL a b s 公司㊂国内的华中科技大学已成功研制出了分辨带宽为0.1p m 的光谱分析仪㊂从散射型光谱仪的部分性能指标来看,国内外水平相当,但是国内在配套核心部件方面还存在很大不足㊂图5散射型光谱仪的基本光学结构2.4 荧光型光谱仪荧光型光谱仪利用样品中含有的元素受激发后会发出特有能量的谱线荧光,再通过检测系统实现光谱分析㊂它是重金属等材料成分检测的重要工具[5]㊂常见的有X 射线波长色散荧光光谱仪㊁X 射线能量色散荧光光谱仪和荧光分光光度计,其关键技术包括光源设计制造技术和光学系统设计装调技术,核心部件是X 射线管和分光晶体(仅波长衍射型有此部件)㊂图6所示为典型荧光型光谱仪的基本光学结构㊂国外的代表性企业是日本岛津公司和日立公司㊂他们位居世界领先地位,其产品采用4k W 薄窗X 射线管,并具备250m 微区成像特有功能㊂国内有北京普析通用公司和天瑞仪器公司等,其产品采用功率为3k W 的X 射线管㊂从总体上来看,国内在荧光型光谱仪领域与国际领先水平还存在较大差距,尤其是在核心部件方面㊂图6荧光型光谱仪的基本光学结构2.5 滤光片型光谱仪滤光片型光谱仪通过波长相关的渐变滤光片实现光谱分光,其关键技术包括渐变滤光片扫描控制技术和光谱信号采样处理技术等,核心部件是渐变滤光片和锁相放大器㊂图7所示为典型滤光片型光谱仪的基本光学结构㊂以色列C I 系统公司在基于渐变滤光片的光谱仪方面处于领先地位,其产品在1~14m波段的光谱分辨带宽可以达到测量波长的2%㊂在国内方面,中电科仪器仪表有限公司研发出了2~14m 的相关产品,其光谱分辨带宽为测量波长的2%㊂需要指出的是,国内在核心部件渐变滤光片的材料及工艺上还存在短板㊂图7滤光片型光谱仪的基本光学结构图8棱镜色散型光谱仪的基本光学结构2.6棱镜色散型光谱仪棱镜色散型光谱仪基于棱镜波长色散实现光谱分光㊂这种技术出现较早,但是该类型光谱仪的性能也逐渐失去优势,目前市场占比很少,其关键技术包括色散棱镜设计加工技术和色散光路精密装调技术,核心部件是色散棱镜㊂图8所示为典型棱镜色散型光谱仪的基本光学结构㊂国外的代表性厂商是美国A S D公司,其产品的工作波段为350~1025n m,典型光谱带宽达到3n m,而国内则未见有相关仪器产品㊂3结束语针对光谱仪本身的特点,本文提出了基于工作波长和分光技术原理的分类方法㊂在此基础上,综合调研和分析了国内外各类光谱仪的技术及产品现状,并用比较分析的方式给出了对比研究结论㊂该结论能够为光谱仪行业的研究人员提供一种全景的观察视角,同时也可为跟踪行业发展提供有价值的参考㊂参考文献[1]孟鑫,李立功,韩顺利,等.基于准L i t t r o w结构的高动态近红外光谱仪研究[J].光学学报, 2017,37(10):10300021--10300028. [2]翁诗甫.傅里叶变换红外光谱仪[M].北京:化学工业出版社,2005.[3]S u g a v a n a mS,F a b b r i S,L e ST.R e a l-t i m eH i g h-r e s o l u t i o n H e t e r o d y n e-b a s e d M e a s u r e m e n t s o fS p e c t r a l D y n a m i c s i nF i l t e rL a s e r s[J].S c i e n t i f i cR e p o r t s,2016,6(1):23152--23158. [4]K i m J,K u z y k M C.N o n e-r e c i p r o c a lB r i l l o u i nS c a t t e r i n g I n d u c e d T r a n s p a r e n c y[J].N a t u r eP h y s i c s,2016,11(3):275--280.[5]胡波,武晓梅,余韬,等.X射线荧光光谱仪的发展及应用[J].核电子学与探测技术,2015, 35(7):696--706.。

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