WGD-8_8A型_组合式多功能光栅光谱仪_说明书资料

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多功能光栅光谱仪的使用及实验 -

多功能光栅光谱仪的使用及实验 -
n2
6,7,8
汉弗莱斯系:
1
RH
(
1 62
1 n2
),
n
7,8,9
钠光谱实验
钠原子由一个完整而稳固的原子实和它外面的一个 价电子组成。原子的化学性质以及光谱规律主要决定 于价电子。
与氢原子光谱规律相仿,钠原子光谱线的波数可 以表示为两项差
n
R n*2
其中 n* 为有效量子数,当 n*无限大时, n ,

9、一个人即使已登上顶峰,也仍要自 强不息 。上午 6时7分 34秒上 午6时7 分06:0 7:3420. 12.13
• 10、你要做多大的事情,就该承受多大的压力。12/13/
2020 6:07:34 AM06:07:342020/12/13
• 11、自己要先看得起自己,别人才会看得起你。12/13/
n 2 P3 / 2
n 2 P1/ 2
A
B
32 S1/ 2
锐线系光谱是 32 S3/ 2,1/ 2 n2 P1/ 2 (n 4,5) 之间跃迁产生的,
上能级是单重的,下能级是双重的。根据选择定则 , 锐线系是双重结构,且其短波成分和长波成分的强度 比是1:2。
n 2 S1/ 2
32 P3 / 2 32 P1/ 2
扫描控制是利用步进电机控制正弦机构(根据光栅 方程,波长和光栅的转角成正弦关系,因此采用正弦 机构。)中丝杠的转动,进而使光栅转动实现的。步 进电机在输入一组电脉冲后,就可以转动一个角度, 相应地丝杠上螺母就移动一个固定的距离。每输入一 组脉冲,光栅的转动便使出射狭缝出射的光波长改变 0.1nm。
3-Dec-2020.12.13
• 14、我只是自己不放过自己而已,现在我不会再逼自 己眷恋了。20.12.1306:07:3413 December 202006:07

近代物理实验-氢原子光谱

近代物理实验-氢原子光谱

近代物理实验——氢原子光谱一、 实验简介光谱线系的规律与原子结构有内在的联系,因此,原子光谱是研究原子结构的一种重要方法.1885年巴尔末总结了人们对氢光谱的测量结果,发现了氢光谱的规律,提出了著名的巴尔末公式,氢光谱规律的发现为玻尔理论的建立提供了坚实的实验基础.1932年尤里根据里德伯常数随原子核质量不同而变化的规律,对重氢赖曼线系进行摄谱分析,发现氢的同位素——氘的存在.通过巴尔末公式求得的里德伯常数是物理学中少数几个最精确的常数之一,成为检验原理论可靠性的标准和测量其它基本物理常数的依据.原子光谱的观测,为量子理论的建立提供了坚实的实验基础。

Johannes Rober Rydberg Johann Jakob Balmer 1825 ~1898 1854~1919瑞士数学兼物理学家 瑞典物理学家、数学家,光谱学的奠基人之一二、 实验目的1.测量氢原子光谱中巴尔末线系的几条谱线的波长,并将在空气中的波长修正为真空中的波长。

2.测量计算各谱线的里德伯常数RH ,并求其平均值或用线性拟和的方法求出RH 。

3.学习多功能组合光谱仪的使用。

三、实验原理在量子化的原子体系中,原子能量状态1E ,2E …为一系列分立的值,原子的每一个能量状态称为原子的一个能级。

原子的最低能级称为原子的基态,高于基态的其余各能级称为原子的激发态。

处于高能级的原子,总是会自发跃迁到低能级,并发射出光子。

设光子能量为ε ,频率为ν,高能级为2E ,低能极为1E ,则2121,.E E h E E hενν-==-=由于原子能级是分立的,所以原子由高能级向低能级跃迁时,会发射一些特定频率的光子,在分光仪上表现为一条条分立的光谱线,称为“线状光谱”或“原子光谱”。

波长λ的倒数是波数,它的值由巴耳末公式决定。

对于H 原子有2212111,H HR n n λ⎛⎫=- ⎪ ⎪⎝⎭(2-1-1)式中H R 为H 原子的里德伯常量,H R =1.096776⨯107m-1。

实验六 原子光谱实验—氢氘光谱的测量.

实验六 原子光谱实验—氢氘光谱的测量.

实验六 原子光谱实验—氢氘光谱的测量一、 实验目的(1)熟悉光栅光谱仪的基本原理,了解它的性能和使用方法。

(2)熟悉测量氢-氘和其他原子光谱的方法。

(3)计算氢和氘原子核的质量比。

(4)了解并观察钠、汞原子的主要光谱线。

二、 实验原理(1) 测量公式的导出:根据玻尔(Bohr )原子理论,一个电子绕正电荷为Ze 、质量为M z 的原子核作圆周运动时,其能量是量子化的,可表示为2Z 22220242n1R hcZ n 1h )4(Z e 2E -=πεμπ-= (6-0) 其中ZZ M m mM +=μ 为核与电子的折合质量,ZZ 32042Z Z 32042Z M m 11R M m 11c h )4(me 2M m M c h )4(me 2R +=+πεπ=+πεπ=∞ 称为里德堡(Rydberg )常数,ε0为真空介电常数,m 为电子质量,h 和c 分别为普朗克常数和真空中的光速,n=1,2,3…,称为能级量子数,而常数1-32042m 10973731ch )4(me 2R =πεπ=∞ 为忽略原子核运动时(即认为原子核质量M Z 趋于无穷)的里德堡常数。

当原子从高能级向低能级跃迁时,便辐射出光子,并满足能量守恒:)m1n 1(hcZ R h 222Z --=ν 其中ν为光子频率,n 为上能级量子数,m 为下能级量子数。

对于氢原子,Z=1,并且对于落在可见区的巴耳末线系m=2(参见图6-0),此时发射出的光谱以波数表示为)n141(R c 1~2H -=ν=λ=ν n= 3,4,5,… (6-1)图6-0 氢原子能级图其中R H 为氢原子的里德堡常数:HH H 3204232042H M m 11R M m mM c h )4(e 2c h )4(e 2R +=+πεπ=πεμπ=∞ (6-2) 同理,对于氢的同位素氘,设核的质量为M D ,其里德堡常数为DD M m 11R R +=∞ (6-3) 将式(6-3)除以式(6-2),有D H HDM m 1M m 1R R ++= 解出M D /M H ,得 )1R R (m M 1R R M M HD H H DH D --= (6-4) 式中M H /m 为氢原子核质量与电子质量之比,采用公认值1836.5。

钠原子光谱实验

钠原子光谱实验

6
它与氢原子光谱的差别在于有效量子数 n* 不
是整数,而不是主量子数n减去一个数值 ,即 量子修正 ,称为量子缺,量子缺是由原子实的
极化和价电子在原子实中的贯穿引起的,碱金属原 子的各个内壳层均被子电子占满,剩下的一个电子 在最外层轨道上,此电子称为价电子,价电子与原 子的结合较为松散,与原子核的距离比其他内壳层 电子远的多,因此可以把除价电子之外的所有电子 和原子核看作一个核心,称为原子实.由于价电子 电场的作用,原子实中带正电的原子核和带负电的 电子的中心会发生微小的相对位移,于是负电荷 的中心不再在原子核上,形成一个电偶极子。极 化产生的电偶极子的电场作用于价电子,使它
谱线比较强,在可见光区只有一条谱线,波长为589.3nm,
其余皆在紫外线区.由于自吸收的结果,所得钠黄线实际为
吸收谱线.
11
锐线系:相应于nS—2P跃迁,n=3,4,5…..其第 一条谱线波长为818.9nm,其余谱线在可见区域, 锐张系数强度较弱,但谱线边较清晰.
漫线系:相应于nD—2P跃迁,n=3,4,5,….漫 线系的谱线较粗且边缘模糊,第一条谱线在红外 区,波长约为1139.3nm.其余皆在可见区.
射;
⑷ 室内应具稳压电源装置对仪器供电,并安装有地线,保证仪
器良好接地。
2 测量前的准备
⑴ 接通电源前认真检查接线是否正确;
⑵ 狭缝为直狭缝,宽度为0~2mm连续可调,顺时针旋转为狭
缝宽度加大,反之减小,每旋转一周狭缝宽度变化0.5mm。
为延长狭缝的使用寿命,调节时注意最大不超过2mm,平时
不使用时,狭缝最好开到0.1~0.5mm左右。
1.原子的壳层结构
原子是由原子核与绕核运动的电子所组成。每
一个电子的运动状态可用主量子数n、角量子数l、 磁量子数ml 和自旋量子数mi 等四个量子数来描 述。

氢氘谱实验报告

氢氘谱实验报告

一、实验目的1. 通过氢氘谱实验,了解氢和氘原子的光谱特性,掌握光谱分析的基本方法。

2. 测量氢和氘原子的巴耳末系发射光谱的波长,计算里德伯常数。

3. 掌握WGD-8A型组合式多功能光栅光谱仪的使用方法。

二、实验原理氢原子光谱是量子力学发展的重要基础,通过研究氢原子的光谱,可以了解原子的能级结构和跃迁规律。

巴耳末系是氢原子光谱中可见光区域的谱线系,其波长满足公式:\[ \frac{1}{\lambda} = R_H \left( \frac{1}{2^2} - \frac{1}{n^2} \right) \]其中,\(\lambda\) 为光波长,\(R_H\) 为里德伯常数,\(n\) 为整数(\(n = 3, 4, 5, \ldots\))。

氘原子是氢的同位素,其原子核质量略大于氢原子核。

因此,氘原子的光谱与氢原子光谱有一定的相似性,但里德伯常数略有差异。

三、实验仪器1. 氢氘灯2. WGD-8A型组合式多功能光栅光谱仪3. 狭缝4. 光栅5. 摄谱仪6. 滤光片7. 望远镜8. 光电倍增管四、实验步骤1. 将氢氘灯安装于光谱仪的光源位置,调整狭缝宽度,使光通过狭缝。

2. 将光栅光谱仪的入射狭缝与狭缝对齐,调整光栅角度,使光谱仪的出射狭缝与光栅垂直。

3. 将滤光片插入光谱仪的光路中,选取适当的波长范围。

4. 将望远镜对准光谱仪的出射狭缝,调整望远镜的焦距,使光谱清晰。

5. 使用光电倍增管记录光谱数据,测量氢和氘原子的巴耳末系发射光谱的波长。

6. 根据测量结果,计算氢和氘原子的里德伯常数。

五、实验结果1. 氢原子的巴耳末系发射光谱波长:- \( \lambda_1 = 656.3 \, \text{nm} \)- \( \lambda_2 = 486.1 \, \text{nm} \)- \( \lambda_3 = 434.0 \, \text{nm} \)- \( \lambda_4 = 410.1 \, \text{nm} \)2. 氘原子的巴耳末系发射光谱波长:- \( \lambda_1 = 656.5 \, \text{nm} \)- \( \lambda_2 = 486.2 \, \text{nm} \)- \( \lambda_3 = 434.1 \, \text{nm} \)- \( \lambda_4 = 410.2 \, \text{nm} \)3. 氢原子的里德伯常数:\( R_H = 1.097 \times 10^7 \, \text{m}^{-1} \)4. 氘原子的里德伯常数:\( R_D = 1.097 \times 10^7 \, \text{m}^{-1} \)六、误差分析1. 光栅光谱仪的分辨率有限,导致测量结果存在一定的误差。

钠原子光谱的观测与分析

钠原子光谱的观测与分析

它与根据式(1-3-10)和(1-3-11)计算得到的结果是一致的。 锐线系光谱的双重线是 之间跃迁产生的(图1-3-2) ,上
能级是单重的,下能级是双重的。根据强度和定则,两成分 A 和 B 的强度比为:
其中 g 3 / 2 和 g1/ 2 是能级 32 P3 / 2 和 32 P 1 / 2 的统计权重。图中 A 和 B 分别是短波成分和长 波成分,因此锐线系光谱线双重结构的两个成分中短波成分和长波成分的强度比是1:2,这 与主线系的情形正相反。
式中你 n,l 分别是主量子和轨道量子数, 以把上式改写为:
是原子实的平均有效电荷,
>1。因此还可
(1-3-3) △l 是一个与 n 和 l 都有关的正的修正数,称为量子缺。理论计算和实验观测都表明,当 n 不是很大时,量子缺的大小主要决定 l 而随 n 变化不大,本实验中近似地认为△l 与 n 无 关。 电子由上能级 (量子数为 n,l) 跃迁到下能级 发射的光谱线的波数由上式决定:
(1)接收单元 (2)光谱响应区间 (3)积分时间 (4)重量 两块滤光片工作区间
2048 300-660nm 88档 25kg 白片 350-600nm 红片 600-660nm
光路图:
二、实验原理 (一)钠原子光谱 1、原子光谱的线系 碱金属原子只有一个价电子,价电子在核和内层电子组成的原子实的中心力场中运动, 和氢原子有些类似。 若不考虑电子自旋和轨道运动的相互作用引起的能级分裂, 可以把光谱 项表示为:
j 分别是1/2和3/2。由于电子在不同能级之间跃迁时,量子数 j 的选择定则为△j=0,±1。
因此, 主线系各组光谱线均包含双重结构的两部分, 它们的波数差分别是上能级中双重能级 的波数差,因而测量主线系光谱双重结构两个成分的波长,可以确定3P,4P 等谱项双重分裂 的大小。根据式(1-3-9) , 谱线波数的增大而迅速减小。 根据锐线系所对应的跃迁,作同样的分析,不难看出,锐线系光谱也包含双重结构的两 部分,但两个成分的波数都相等,其值等于3P 谱项双重分裂的大小。 漫线系和基线系谱线对应的跃迁的上、下能级,根据选择定则△j=0,±1,每一组谱线的多 重结构中应有三个成分,但这样一组线不叫三重线,而称为复双重线,因为它们仍然是由于 双重能级的跃迁产生的。这三个成分中,有一个成分的强度比较弱,而且它与另一个成分十 分靠近,仪器的分辨率如果不够高,通常只能观察到两个成分。在钠原子的弧光光谱中,由 于漫线系十分弥漫,从而也只能观察到两个成分。由于 nD 谱项的双重分裂比较小,因此这 两个成分的波数差近似等于3P 谱项的双重分裂。 ,因此主线系光谱线双重结构两个成分的波数差随

WGD8组合式多功能光栅光谱仪

WGD8组合式多功能光栅光谱仪

WGD8/8A 组合式多功能光栅光谱仪/Products.htm【产品介绍】组合式多功能光栅光谱仪系列组合式多功能光栅光谱仪系列是专为院校,科研院设计的。

产品设计新颖,性能优越,尤其是采用了积木组合式结构,方便了各种数学实验和检测,该产品已被推荐为大转院校物理实验室首选仪器。

产品以崭新的面貌、完善的功能为广大用户提供了先进的测试手段。

用途■吸收光谱测量:可对被测物质(气体、液体、固体)进行吸收光谱分析■发射光谱测量:测量发射光源特性■荧光光谱测量■其它:利用氢光谱测量德伯常量,接收元件灵敏特性的测量、色度测量仪器简介WGD-8型/8A型多功能光栅光谱仪可用于各大学及研究部门,作为物理实验教学及光谱分析之用。

仪器有两路出射狭缝分别用光电倍增管与CCD接收,WGD-8A型光谱仪是专门为大学的氢氘实验、钠光谱实验设计的仪器,选用优质光电倍增管、光栅、狭缝。

确保分辨率达到0.06nmWGD-8型波长范围光电倍增管接收 200-800nmCCD接收300-900nm焦距500mm狭缝宽度0-2mm连续可调示值精度 0.01mm相对孔径 D/F=1/7波长精度 ±0.4nm波长重复性 0.2nm分辨率优于0.1nm杂散光≤10-3外形尺寸 560*380*230mm重量30kgWGD-8A型波长范围光电倍增管接收 200-660nmCCD接收 320-900nm焦距 500mm狭缝宽度0-2mm连续可调示值精度0.01mm相对孔径D/F=1/7波长精度±0.4nm波长重复性0.2nm分辨率优于0.06nm杂散光≤10-3外形尺寸560*380*230mm重量 30kg【产品特点】■更换不同的光栅、光谱区间可以从0.2-15μ,并有较高的分辨功利。

■积木组合式、着重提高学生的动手能力■光电接收器件:分别采用光电倍增管、热释电探测器及CCD,便于教师做相关的教学及试验研究。

■采用CCD接收的WGD-6型光学多道分析器,其测量速度快,可实时测量光谱随时间的变化、三维坐标显示。

用光栅光谱仪测量未知光源的光谱特性解读

用光栅光谱仪测量未知光源的光谱特性解读

实验一 用光栅光谱仪测量未知光源的光谱特性【实验目的】1、熟悉平面光栅光谱仪的工作原理。

2、学会用WGD-8A 型组合式多功能光栅光谱仪测量未知光源的光谱特性。

【实验仪器】WGD-8A 系列组合式多功能光栅光谱仪、计算机、钠灯、汞灯【实验原理】1、WGD-8A 型组合式多功能光栅光谱仪仪器简介WGD-8A 型组合式多功能光栅光谱仪,由光栅单色仪,接收单元,扫描系统,电子放大器,A/D 采集单元,计算机组成。

该设备集光学、精密机械、电子学、计算机技术于一体。

光学系统如图1。

入射狭缝、出射狭缝均为直狭缝,宽度范围0-2mm 连续可调,光源发出的光束进入入射狭缝S1,Sl 位于反射式准光镜M2的焦面上,通过Sl 射入的光束经M2反射成平行光束投向平面光栅G (8A 型:2400条/mm ,nm 250=闪λ,波长范围200-600nm )上,衍射后的平行光束经物镜M3(M2、M3的焦距为500nm )成象在S2上。

光栅G 放置在一平台上,可以绕通过光栅划线的铅垂轴转动,以改变平行光束相对于光栅平面的人射角,从而改变摄谱范围。

2、平面反射光栅的构造与光栅方程目前最广泛应用的是平面反射光栅。

图2是垂直于光栅刻槽的断面放大图。

在图2中,衍射槽面(宽度为α)与光栅平面的夹角为θ,称为光栅的闪耀角,它的意义将在下面说明。

当平行光束入射到光栅上,由于槽面的衍射以及各个槽面间衍射光的相干叠加,不同方向的衍射光束强度不同。

考虑槽面之间的干涉,当满足光栅方程λβm i d =±)sin (sin (1)时,光强将有一极大值,或者说将出现一亮条纹。

式中i 及β分别是入射光及衍射光与光栅平面法线的夹角,即入射角与衍射角;d 为光栅常数,,,3,2,1 ±±±=m 它表示干涉级;λ为出现亮条纹的光的波长。

公式中当入射线与衍射线在光栅同侧时取正号,异侧时取负号。

由式(1)知,当入射角i 一定时,不同的波长对应不同的衍射角,从而本来混合在一起的各种波长的光,经光栅衍射后按不同的方向彼此分开排列成光谱,这就是衍射光栅的分光原理。

华东师范大学近代物理实验(一)钠原子光谱书面文档

华东师范大学近代物理实验(一)钠原子光谱书面文档

515.32 515.75 39.8 72.8 490~510
615.49 616.12 61.1 127.5 565~575
负高压 U3/V
800
750
700
漫线系
增益
8
8
3
波长 λ3/ nm 能量 E3/E
466.94 467.33 498.32 498.75 568.46 569.04 50.1 78.9 355.3 668.6 343.8 668.4
nm
= 515.46
nm
n6
3
=
1
+ 2 2
=
615.42 + 616.05 2
nm
=
615.74 nm
n5
n6 n7
=
1 1

1 2
=
1 475.42

1 515.46
107
cm−1
= 1634.07
cm−1
45 m 4
a1 = 0.66 a2 = 0.64 1 = 1627.87 cm−1
2 = 1647.19 cm−1
nm
= 498.46 nm
n5
3
=
1
+ 2 2
=
568.39 + 568.97 2
nm
= 568.68 nm
n4
n5 n6
=
1 1

1 2
=
1 467.06

1 498.46
107
cm−1
= 1348.74
cm−1
45 m 4
a1 = 1.00 a2 = 0.98 1 = 1341.20 cm−1

光谱仪器操作说明书

光谱仪器操作说明书

光谱仪器操作说明书一、简介本操作说明书旨在提供使用者关于光谱仪器的详细操作指南,以确保正确使用仪器并保持最佳性能。

本说明书包括了仪器的基本原理、操作步骤、注意事项和故障排除方法等方面的内容。

二、仪器概述光谱仪器是一种用于测量和分析物质的光谱信息的科学仪器。

它利用不同物质在光的作用下,所产生的特定光谱图形,通过光谱学原理可对物质类型和成分进行定性和定量分析。

三、安装与准备1. 打开包装箱并检查仪器及附件是否完好无损;2. 将仪器放置在平稳的工作台面上,确保稳固;3. 检查电源供应情况,并确保电源稳定;4. 将光谱仪器与计算机或其他设备连接,确保连接正常。

四、操作步骤1. 开机与启动a. 接通电源,确保电源指示灯亮起;b. 按下开机按钮,稍等片刻,等待仪器自检完成;c. 启动计算机,并运行相应的光谱分析软件。

2. 样品处理a. 准备待测试的样品,并按照实验要求进行预处理;b. 将样品放置在样品架上,并确保样品与光路垂直。

3. 参数及数据设置a. 在光谱分析软件中选择合适的实验方法;b. 根据实验要求设置测量参数,如波长范围、积分时间等;c. 设置数据采集方式,如单次测量还是连续测量。

4. 光谱采集a. 确认仪器和软件设置完成后,点击开始采集按钮;b. 仪器会自动进行光谱采集,并显示在软件界面中;c. 等待采集完成后,保存光谱数据。

五、注意事项1. 使用过程中,请按照操作说明进行操作,禁止私自拆卸仪器;2. 请确保操作环境安静,避免外界干扰;3. 避免阳光直射到光谱仪器上,以免影响测量结果;4. 仪器应定期进行校准和维护,确保仪器性能的稳定。

六、故障排除在使用过程中,可能会出现一些故障情况,以下是一些常见故障及对应的排除方法:1. 仪器无法启动:a. 检查电源连接是否正常;b. 请检查电源是否稳定。

2. 光谱采集异常:a. 检查样品是否正确放置在样品架上;b. 检查光路径是否清洁;c. 重新设置参数并重新采集。

WDS-8A光栅光谱仪说明书

WDS-8A光栅光谱仪说明书

WDS系列组合式多功能光栅光谱仪使用说明书V1.3天津市拓普仪器有限公司2006年1月目录目录 (1)1 规格与主要技术指标 (2)1.1规格参数 (2)1.2仪器功能 (2)2 基本原理 (2)2.1光学系统 (2)2.2电子系统 (3)2.3软件系统 (3)3 仪器安装 (3)3.1仪器开箱 (3)3.2安装场地 (3)3.3安装方法 (4)4 仪器开机准备 (4)4.1开机准备 (4)4.2接收单元 (4)4.3狭缝调节 (4)4.4电控箱使用 (5)4.5程序安装 (5)5 软件操作 (5)5.1 PMT操作系统 (5)5.2 CCD操作系统 (9)6 仪器波长校准 (13)6.1用氘灯谱线校准 (13)6.2用钠灯谱线校准 (14)6.3用汞灯谱线校准 (14)7 系统安装盘使用说明 (14)8 技术服务帮助 (16)1 规格与主要技术指标1.1规格参数1.1.1 单色仪规格f=300 光栅单色仪:相对孔径: D/F=1/7焦距: 300 mmf=300 型光栅单色仪(4型系列):相对孔径: D/F=1/5.5焦距: 300 mmf=500 型光栅单色仪:相对孔径: D/F=1/7焦距: 500 mm1.1.2 WDS系列组合式多功能光栅光谱仪参数表1型号波长范围(nm)光栅条数单色仪波长精度波长重复性杂散光WDS-3 200~800 1200(L/mm)f=300 0.4nm 0.2nm ≤0.3%f=300 0.4nm 0.2nm ≤0.3%WDS-3A 300~800 1200(L/mm)WDS-4 800~1500 600(L/mm) f=300(4)±2 nm 1 nm ≤0.3%WDS-4A 1000~3000 300(L/mm) f=300(4)±4 nm 2 nm ≤0.3%WDS-4B 2500~5000 100(L/mm) f=300(4)±6 nm 3 nm ≤0.3%(L/mm) f=300(4)±8 nm 4 nm ≤0.3%WDS-4C 2500~15000 66WDS-5 200~900 1200(L/mm)f=500 0.2nm 0.1nm ≤0.1%f=300 0.4nm 0.2nm ≤0.3%WDS-6 300~900 1200(L/mm)f=300 0.4nm 0.2nm ≤0.3%WDS-7 200~900 1200(L/mm)WDS-8 200~900 1200(L/mm)f=500 0.4nm 0.2nm ≤0.1%f=500 0.4nm 0.2nm ≤0.1%WDS-8A 200~660 2400(L/mm)1.2仪器功能WDS系列光栅光谱仪的主要功能是将入射的复合光变成单色光射出,再通过光电采集送入计算机进行数据分析。

WGD-8A型多功能光栅光谱仪与分辨本领分析

WGD-8A型多功能光栅光谱仪与分辨本领分析

频信号 ( 模拟信号) 经图象卡 ( 由 A / D 转换器、 数 据存储器、 地址发生器、 同步控制器及计算机接口 电路组成) 数字化处理后的数字电压信号存储在 图象中的数据存储器中。计算机对图象卡的输出 数据实时采集, 并对光谱数据进行处理。 2. 2 2. 2. 1 系统的实现 实验仪器及参数设定 实验原理图如图
01 mm ( II)CCD 接收:接收单元: 2048 ; 光谱响应 区间: 300 ~ 660 nm 积分时间 : 88 档。 2. 2. 2 实验内容 改变狭缝的宽度 ( 0 ~ 2 mm ) 检测汞灯的发射特征光谱, 着重分析汞灯的双黄 线 ( 577 nm 和 579 nm) 。通过计算系统的分辨能 力 ( 用 578 nm 和 577 nm 处的强度比 SPR 表示) , 来验证狭缝对分辨本领影响的分析。 2. 3 实验方法和步骤 ( 1 )接通多功能光栅光谱仪、 低压汞灯和计 算机的电源, 利用手动调节光栅光谱仪的电源, 由 仪表读数 ( 负高压 500 V) 。将出射狭缝的宽度调 置为 1 mm 处, 入射狭缝的宽度调置为起始宽度 0. 03 mm 处。 ( 2 )点击计算机桌面上的 CCD System 图标, 暴 进入到 CCD 检测的界面。依次将参数设置为: 光时间 6 , 平均次数 1 , 累积次数 1 , 最大值 10000 , 最小值 0 , 中心波长 580. 00 nm, 光栅 2400 L / mm。 ( 3 )分别选用不同的寄存器记录入射狭缝宽 度为 0. 03 mm, 0. 2 mm, 0. 5 mm, 0. 7 mm, 1. 0 mm 的五条谱线。 ( 4 )选用手动定标, 将两波峰的通道位置分 别设置为 577 nm 和 579 nm, 完成通道和波长的 转换, 并且记录五条不同谱线对应的波长为 578 nm 和 577 nm 的光谱强度。 ( 5 )整理光谱图, 对实验所得数据进行分析 和处理。 ( 6 )手动调节多功能光栅光谱仪的负高压至 0 位, 关闭光栅光谱仪、 计算机及低压汞灯电源,

光栅光谱仪确定光谱灯的光谱特性

光栅光谱仪确定光谱灯的光谱特性

用多功能光栅光谱仪测定光谱灯的光谱特性(汞灯)【实验仪器】WGD-8A型组合式多功能光栅光谱仪白炽灯GP20Hg低压汞灯,计算机【实验步骤】1.用汞灯谱线对光栅光谱仪进行校准:利用汞灯的五根谱线的波长值(标准值为404.7nm、435.8nm、546.1nm、577.0nm、579.0nm)来进行校准仪器。

根据能量信号大小手工调节入射狭缝和出射狭缝,扫描汞灯光谱。

如果波长有偏差,用“波长线性校正”功能进行校正。

2.测量低压汞灯的相对辐射光电压分布U(λ)(1)打开汞灯电源,将仪器放置于适当位置。

(2)打开电控系统电源,进入操作界面。

(3)选定“参数设置”菜单,合理设置参数。

(4)选择“工作方式”菜单,单击“单程扫描”(5)扫描完成后读取数据,选定“检峰”选项,记录下各峰的波长和相应的相对光电压值(6)关掉汞灯电源并将其移开3.测量白炽灯的相对辐射光电压分布Us(λ)(1) 打开白炽灯电源,将其灯丝对准光谱仪的入射狭缝S1处,旋转调光旋钮使灯至最亮。

(2) 选定“参数设置”菜单,进行参数设置。

(3) 按前述(4)~(5)步骤,在屏幕上获得白炽灯的辐射光电压分布曲线。

(4) 移动游标“×”,读取数据并列表记录。

(5) 改变灯丝温度,使灯光稍暗,观察不同灯丝温度时白炽灯的辐射光电压分布曲线。

【注意事项】1.开机之前,请认真检查光栅光谱仪的各个部分(单色仪主机、电控箱、接受单元、计算机、)连线是否正确,保证准确无误。

为了保证仪器的性能指标和寿命,在每次使用完毕,将入射狭缝宽度、出射狭缝宽度分别调节到0.1mm左右。

在仪器系统复位完毕后,根据测试和实验的要求分别调节入射狭缝宽度、出射狭缝宽度到合适的宽度。

2.接收单元多功能光栅光谱仪配有光电倍增管、CCD接收单元。

注意,若采用光电倍增管作为接收单元,不一定要在光电倍增管加有负高压的情况下,使其暴露在强光下(包括自然光)。

在使用结束后,一定要注意调节负高压旋钮使负高压归零,然后再关闭电控箱。

WGD-8_8A型_组合式多功能光栅光谱仪_说明书资料

WGD-8_8A型_组合式多功能光栅光谱仪_说明书资料

一.规格与主要技术指标焦距 500mm波长区间 8A 型:200-660 nm 8型:200-800 nm 相对孔径 D/F =1/7光栅 8A 型:2400l /mm λ闪=250nm 8型:1200l /mm λ闪=250nm 波长范围 200-660nm 波长范围 200-800nm 杂散光 ≤10-3 分辨率 8A 型:优于0.06nm 8型:优于0.1nm 光电倍增管接收 8A 型: 8型: 波长范围 200-660nm 200-800 nm 波长精度 ≤±0.2nm ≤±0.4nm 波长重复性≤0.1nm≤±0.2nmCCD(电荷耦合器件) 接收单元 2048光谱响应区间 8A 型:300-660nm 8型:300-900 nm积分时间 88档 重量25kg图2-1 光学原理图M1反射镜、M2准光镜、M3物镜、G 平面衍射光栅 S1入射狭缝、S2光电倍增管接收、S3 CCD 接收二.基本原理WGD -8A 型组合式多功能光栅光谱仪,由光栅单色仪,接收单元,扫描系统,电子放大器,A/D 采集单元,计算机组成。

该设备集光学、精密机械、电子学、计算机技术于一体。

光学系统采用C-T 型,如图2-1入射狭缝、出射狭缝均为直狭缝,宽度范围0-2mm 连续可调,光源发出的光束进入入射狭缝S1,S1位于反射式准光镜M2的焦面上,通过S1射入的光束经M2反射成平行光束S1M2M1M3S2GS3投向平面光栅G上,衍射后的平行光束经物镜M3成象在S2上或S3上。

M2、M3 焦距500mm光栅G 8A型:2400l/mm λ闪=250nm 8型:1200l/mm λ闪=250nm波长范围200-660nm 波长范围200-800nm 滤光片工作区间8A型:白片320-500nm 8型:白片320-500nm黄片500-660nm 黄片500-800nm 注:8型和8A型的使用操作方法一致(使用同一软件进入程序后,只要选择相对应光栅数即可)三.安装3.1 开箱打开仪器的包装后,请对照装箱单对仪器的齐套性进行认真清点验收,如发现与装箱单不符或者仪器表面有明显的受损现象请立即与售方联系解决。

WGD-88A型多功能光栅光谱使用

WGD-88A型多功能光栅光谱使用

WGD-8/8A型多功能光栅光谱使用
目的要求
1.了解光谱仪的结构原理,掌握定标光谱仪的方法;
2.测定氢光谱的巴尔末线系的波长,验算里德伯常数;
3.了解谱线自动测量方法;
实验仪器
WGD-8/8A型多功能光栅光谱仪、汞灯、氢灯及电源
实验原理
1. 光谱仪基本结构
本实验使用的WGD-8A型多功能光栅光谱仪,属于反射式光栅光谱仪,光路见图1。

图1 光学原理图
M1反射镜、M2准光镜、M3物镜、G平面衍射光栅
S1入射狭缝、S2光电倍增管接收、S3 CCD接收
WGD-8/8A型组合式多功能光栅光谱仪,由光栅单色仪,接收单元,扫描系统,电子放大器,A/D采集单元,计算机组成。

入射狭缝、出射狭缝均为直狭缝,宽度范围0-2mm连续
1.对单色仪进行标定目的是什么?试总结制作单色仪校准
的关键。

2.标定单色仪时,未把读数显微镜的竖丝对准出射狭缝S2的
正中,对测量有什么影响?
3.从单色仪出射狭缝S2射出的光是真正的“单色光”吗?当
的S2宽度不变时,从S2射出来的红色光与紫色光所包含的∆是否相同?
波长范围λ
4.如何测定一滤色片(颜色玻璃)的透光率曲线?。

WGD-8A型光栅光谱仪光谱分析系统的研究

WGD-8A型光栅光谱仪光谱分析系统的研究
21 0 1年
第1 期
S I N E&T C N L GYI F R T O CE C EHOO N O MA I N
0本刊重稿0
科技信息
WG 一A型光栅光谱仪光谱分析系统的研究 D8
张永春 f 州学 院电 子信息工 程 系 安 徽 滁
【 摘
滁州
29 0 ) 3 0 0
要 】 析 W G 8 型 光谱 分 析 仪 器的 工 作 原理 。讨 论 其 波 长标 定 方 法 , 考 虑 入 射 狭 缝 宽 度 、 射 宽 度 等 因素 的 情 况 下 . 分 D一 A 在 衍 结合 瑞利
d d c d i cu lmii m a d ni v ln h e u e t a ta nmu c nie tywa ee g .Usn GD 一 8 y eGrt p crmee au e n o im tmi p cr m. ih l ei s f t igW A tp ai s eto trme srme ts du ao cs e t ng u whc i s n
a p o c .I o sd r g t e w d h o h n r n e si,t d h o h i r ci n f n e c s n t e a t r .o i e ih Ra l ih c tro s p r a h n c n i e n h i t ft e e t c 】 he wi t ft e d f a to r g a e a d o h r f co sc mb n d w t ye g r e in i i a t f i i
WG 一 A 型 光栅 光谱 仪 是 采 用 平 面反 射 光 栅 作 为 分 光 元件 . 有 D 8 具 采 用 切 尔 尼 一 纳 ( zry T re) 学 系 统 的 WG 8 型 光 栅 特 Ce — ur r光 u i D- A 光 电倍 增 管 和 C D 两 种 接 受 器 件 ,通 过 光 电转 换 将 数 据 送 至 单 片 机 光 谱 仪 , 色 散元 件 是 2 0 Umm反 射 式 光 栅 , 定 在水 平 转 台上 。 C 其 40 固 进 行 预 处 理 后 , 将 数 据 传 递 给 计 算 机 通 过 软 件 分 析 , 终绘 出 光 谱 再 最 光 栅 的衍 射 方 程 :

Na原子光谱实验报告

Na原子光谱实验报告

钠原子光谱实验报告一、实验目的与实验仪器实验目的:1)了解钠原子光谱的实验规律及原子结构关系2)测定钠原子光谱;辨认同一线系的钠原子光谱线3)根据钠原子双黄线估计钠原子有效电荷数和内部磁场实验仪器:WGD-8A 型组合式多功能光栅光谱仪,钠光谱灯,汞灯等二、实验原理(要求与提示:限400字以内,实验原理图须用手绘后贴图的方式)1.钠原子光谱对于氢原子,当电子在主量子数n2和n1上下能级间跃迁时发射光谱波数R H是氢原子的里德伯常量。

若用能量E1、E2表示上下能级则有写成一般形式令则上式可以写成钠原子光谱也有类似规律,但作用在价电子上的电场与点电荷有显著不同,以有效量子数n+代替主量子数nΔ称为量子缺是与主量子数n和l都有关的正修正数。

与氢原子相似,钠原子的发射光谱线的波数可写成下面形式钠原子光谱有四个线系,其中主线系和锐线系是双线结构,漫线系和基线系是三线结构。

各谱线系的波数公式为:2、原子有效电荷数和内部磁场估算电子具有两种自旋取向,即自旋向上和自旋向下。

钠原子价电子轨道运动产生的磁场与自旋磁矩相互作用,产生了附加能E此处B取 的方向为 z 方向,由于电子磁矩 sz B或 为玻尔磁子,故由于该附加能的产生,能级发生分裂谱线发生分裂,出现精细结构从而谱线双层能级的间隔可用波数差表示:三、实验步骤(要求与提示:限400字以内)1.准备工作:选择光电倍增管接收方式,并启动软件同时初始化2.校正光谱仪指示波长:使用汞灯三线作为标准值校正,调节合适的测量参数后开始测量汞灯谱线,并对测量结果进行修正。

3.分波段测量钠原子光谱4.处理数据四、数据处理(要求与提示:对于必要的数据处理过程要贴手算照片)1)锐线系3p-4s 3p-5s 3p-6s=3166.07在3 185.27和3 138.66之间。

3 185.27对应的有效量子数*1n =3.64 右侧*2n =4.64;3 138.66对应的有效量子数*1n =3.66 右侧*2n =4.66 由内插法:648.0)64.066.0(66.313827.318507.316627.318564.0aa m l n 5 n 3 m 1.352 l同理 =1638.76 526.0 aa m l n 6 n 4 m 1.348 l1.35-l固定项)()(*~**0n T n T nn=4 12*~**072.24492)352.04(31.10973769.16246)()(cm n T n T nn=5 12*~**027.24492)352.05(31.1097379412.761)()(cm n T n T n n=6 12*~**057.12449)352.06(31.10973721051.52)()(cm n T n T n2)漫线系 3p-3d 3p-4d 3p-5d=2484.68在2 502.87 和2 469.09 之间。

WGD-8A型光栅光谱仪与Na原子光谱分析

WGD-8A型光栅光谱仪与Na原子光谱分析
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式 中 o 入 射 狭 缝 宽 度 为 线的入射角和衍射角。
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光 元 件 , 有 光 电倍 增 管 和 C D两 种 接 受 器 件 , 过 光 电 具 C 通 转 换 将 数 据 送 至 单 片 机 进 行 预 处 理 后 。 将 数 据 传 递 给 计 再 算 机 通 过 软 件 分 析 , 终 绘 出光 谱 分 析 所 需 的 曲线 。 从 而 最 大 大 提 高 光谱 分 析 的效 率 和 自动 化 程 度 , 得 光 谱 分 析 变 使 得 更 加 简便 直 观 , 近 代 物 理 实验 教 学 中 有 着 广 泛 的 运用 。 在
波长 。

2 2 最 小 分 辨 波 长 .
根据瑞利判据 , 当两 条 强 度 分 布 轮 廓 相 同 的 谱 线 的 主
极 大 值和 极 小 值 相 重 叠 时 。 这 两 条 谱 线 恰 能 分 辨 , 图 2 则 如
所示 。
图 1 光 栅 衍 射 原 理 图
谱 线 实 际 上 是 通 过 入 射 狭 缝 的 光 通 过 光 栅 衍 射 后 在 像 面 上 所 成 的 像 , 以谱 线 实 际 空 问 宽 度 由 入 射 狭 缝 的 像 所 宽 和 衍 射 条 纹 一 级 主 极 大 宽 度 共 同 决 定 。 由 几 何 光 学 物
第1 O卷 第 1 期
2 1 0 1年 2月
淮 北 职 业技 术 学 院 学报
J) (URNAI OF H UAI R(F S (NAI BEIP ) ES I) AND TECH NI CAI COl GE E I

WGD——8A型光栅光谱仪与Na原子光谱分析

WGD——8A型光栅光谱仪与Na原子光谱分析

WGD——8A型光栅光谱仪与Na原子光谱分析张永春【摘要】光谱分析仪器的实际分辨率受诸多因素的影响,理论上根据瑞利判据认为可分辨的两个谱线,实际中往往并不能有效分辨.对于WGD--8A型光栅光谱仪来说,考虑入射狭缝宽度、衍射宽度等因素的影响,推导出它的实际分辨率,并利用WGD--8A型光栅光谱仪测量钠原子光谱.分析其所属线系,绘制部分能级图.【期刊名称】《淮北职业技术学院学报》【年(卷),期】2011(010)001【总页数】3页(P13-14,21)【关键词】光栅光谱仪;谱线宽度;钠原子光谱【作者】张永春【作者单位】滁州学院电子信息工程系,安徽滁州239000【正文语种】中文【中图分类】TH744.1WGD-8A型光栅光谱仪是采用平面反射光栅作为分光元件,具有光电倍增管和CCD两种接受器件,通过光电转换将数据送至单片机进行预处理后,再将数据传递给计算机通过软件分析,最终绘出光谱分析所需的曲线。

从而大大提高光谱分析的效率和自动化程度,使得光谱分析变得更加简便直观,在近代物理实验教学中有着广泛的运用。

采用切尔尼-特纳(Czerny-Turner)光学系统的WGD-8A型光栅光谱仪,焦距500mm,狭缝宽度0-2mm连续调节精度0.01mm,其色散元件是2400L/mm反射式光栅,固定在水平转台上。

光栅衍射方程:其中d为光栅常数,α、β分别为相对于光栅表面法线的入射角和衍射角,k为衍射级次,λ为发生衍射的谱线波长。

谱线实际上是通过入射狭缝的光通过光栅衍射后在像面上所成的像,所以谱线实际空间宽度由入射狭缝的像宽和衍射条纹一级主极大宽度共同决定。

由几何光学物像关系知,狭缝的像宽为[1]:式中s0为入射狭缝宽度,s1为狭缝像宽,f1、f2为准直物镜和成像物镜的焦距,α、β分别为相对于光栅表面法线的入射角和衍射角。

由光栅方程:dsinβ-dsinα=kλ,其k级主极大的半角宽度Δβ[2]:式中N为平面光栅刻槽数。

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一.规格与主要技术指标焦距 500mm波长区间 8A 型:200-660 nm 8型:200-800 nm 相对孔径 D/F =1/7光栅 8A 型:2400l /mm λ闪=250nm 8型:1200l /mm λ闪=250nm 波长范围 200-660nm 波长范围 200-800nm 杂散光 ≤10-3 分辨率 8A 型:优于0.06nm 8型:优于0.1nm 光电倍增管接收 8A 型: 8型: 波长范围 200-660nm 200-800 nm 波长精度 ≤±0.2nm ≤±0.4nm 波长重复性≤0.1nm≤±0.2nmCCD(电荷耦合器件) 接收单元 2048光谱响应区间 8A 型:300-660nm 8型:300-900 nm积分时间 88档 重量25kg图2-1 光学原理图M1反射镜、M2准光镜、M3物镜、G 平面衍射光栅 S1入射狭缝、S2光电倍增管接收、S3 CCD 接收二.基本原理WGD -8A 型组合式多功能光栅光谱仪,由光栅单色仪,接收单元,扫描系统,电子放大器,A/D 采集单元,计算机组成。

该设备集光学、精密机械、电子学、计算机技术于一体。

光学系统采用C-T 型,如图2-1入射狭缝、出射狭缝均为直狭缝,宽度范围0-2mm 连续可调,光源发出的光束进入入射狭缝S1,S1位于反射式准光镜M2的焦面上,通过S1射入的光束经M2反射成平行光束S1M2M1M3S2GS3投向平面光栅G上,衍射后的平行光束经物镜M3成象在S2上或S3上。

M2、M3 焦距500mm光栅G 8A型:2400l/mm λ闪=250nm 8型:1200l/mm λ闪=250nm波长范围200-660nm 波长范围200-800nm 滤光片工作区间8A型:白片320-500nm 8型:白片320-500nm黄片500-660nm 黄片500-800nm 注:8型和8A型的使用操作方法一致(使用同一软件进入程序后,只要选择相对应光栅数即可)三.安装3.1 开箱打开仪器的包装后,请对照装箱单对仪器的齐套性进行认真清点验收,如发现与装箱单不符或者仪器表面有明显的受损现象请立即与售方联系解决。

仪器的齐套性请参阅仪器的装箱单。

3.2 安装场地该仪器是实验用仪器。

为了提高仪器的工作质量和延长仪器的使用寿命,在选择仪器安装场地时应注意以下几点:1.环境温度20±5℃2.净化湿度<65%3.无强振动源、无强电磁场干扰。

4.室内保持清洁、无腐蚀性气体。

图3-2 联线示意图5.仪器应放置在坚固的平台上。

6.仪器放置处不可长时间受阳光照射。

7.室内应具稳压电源装置对仪器供电,装有地线,保证仪器接地良好。

3.3 安装方法WGD-8A型组合式多功能光栅光谱仪系统,系精密仪器。

因此仪器安装的场合应满足安装环境的要求。

工作台必须平稳。

系统联线示意图如图3-2:3.3.1 安装前的准备1. 接通电源前,认真检查接线是否正确。

2. 狭缝的调正。

狭缝为直狭缝,宽度范围0-2mm连续可调,顺时针旋转为狭缝宽度加大,反之减小,每旋转一周狭缝宽度变化0.5mm。

为延长使用寿命,调节时注意最大不超过2mm,平日不使用时,狭缝最好开到0.1-0.5mm左右。

3. 滤光片为去除光栅光谱仪中的高级次光谱,在使用过程中,操作者可根据需要把备用的滤光片装在入射狭缝S1的窗玻璃的滤光片插口上。

滤光片共二片,工作区间:8A型:白色滤光片320-500nm 8型:白色滤光片320-500nm黄色滤光片500-660nm 黄色滤光片500-800nm3.3.2 应用程序的安装在光驱中插入光盘,会自动弹出如下画面(如果没有弹出,则到光盘根目录下执行autorun.exe文件);点击“驱动程序”按钮,显示下图:选择“WGD-8A型”,则开始安装WGD-8A型光栅光谱仪的驱动程序。

安装程序首先显示如下欢迎窗口:点击“确定”按钮,弹出如下窗口:点击“更改目录”按钮,用户可更改控制软件的安装目录;点击开始安装按钮,弹出选择程序组窗口:可以用缺省值,点击“继续”按钮,弹出拷贝文件窗口:当文件拷贝完,系统又弹出如下确认结束窗口:点击“确定”按钮,结束安装,此时可以在“开始/程序”下找到“WGD-8A”组,其弹出菜单中有程序的快捷方式。

3.3.2 USB驱动程序的安装USB接口是计算机和仪器数据交换的通道,在使用应用程序之前要先安装USB接口的驱动程序。

安装步骤如下:1.机提供的“驱动程序”光盘放入光盘驱动器中;2.把USB连接线连接计算机和仪器;3.打开仪器电源,计算机会显示安装向导;4.选择指定目录安装,目录为“X:\USB-DRIVER”,按照系统提示操作至结束。

在此过程中,如果系统提示插入驱动程序盘或找不到文件,您只需要再次指定前面的安装路径即可。

注:可以通过“控制面板”中的添加新硬件,选择“其他设备”。

3.3.4 软件的启动安装完毕,单击“开始”菜单执行“程序”组中的“WGD-8A”组下的“WGD-8A 倍增管系统”或“WGD-8A CCD系统”,即可分别进入WGD-8A的倍增管和CCD控制处理系统。

四.倍增管处理系统4.1 工作界面介绍进入系统后,首先弹出如图4-1的友好界面,等待用户单击鼠标或键盘上的任意键;当接收到鼠标、键盘事件或等待五秒钟后,马上显示工作界面,同时弹出一个对话框如图4-2,让用户确认当前的波长位置是否有效、是否重新初始化。

如果选择确定,则确认当前的波长位置,不再初始化;如果选择取消,则初始化,波长位置回到200nm处。

图4-1图4-2完成上面几步,就可以在WGD-8A软件平台上工作了(工作界面如图4-3)工作界面主要由菜单栏、主工具栏、辅工具栏、工作区、状态栏、参数设置区以及寄存图4-34.1.1 菜单栏菜单栏中有“文件”、“信息/视图”、“工作”、“读取数据”、“数据图形处理”、“关于”等菜单项。

单击这些菜单项可弹出下拉菜单,利用这些菜单即可执行软件的大部分命令。

下面简单介绍菜单栏中各菜单的功能:1.“文件”菜单(如图4-4)♦ 新建清除当前实验的所有数据 ♦ 打开 打开一个已经存在的数据文件 ♦ 保存把所选择的寄存器中的数据保存到文件中 ♦ 打印设置设置打印机的属性及打印参数 图4-4 ♦ 打印预览显示打印时文件的外观 ♦ 打印打印当前的谱线及数据 ♦ 退出退出WGD -8A 控制处理系统 2.“信息/视图”菜单(如图4-5)♦ 采集信息输入采集环境及其它信息 ♦显示网格坐标 ♦对数据点进行加强显示 ♦ 数据点方式只显示数据点 采集时动态调整纵坐标 4-5菜单栏辅工具栏寄存器信息提示区辅工具栏状态栏3.“工作”菜单(如图4-6)♦单程扫描从起始波长扫描到终止波长♦重复扫描在起始波长和终止波长间重复扫描♦定波长扫描定点扫描-在固定波长处以时间为横轴采集♦停止停止扫描♦定点测量在某一固定波长位置测量不同的样品♦浓度测量测量样品浓度♦波长检索检索到指定的波长♦重新初始化光栅重新定位图4-64.“读取数据”菜单(如图4-7)♦读取数据读取指定点的数据♦扩展对波长和数值进行扩展♦取消所有扩展取消本次实验的所有扩展♦寻峰检索峰、谷的位置♦显示根据设置显示谱线♦刷新刷新屏幕♦左右坐标交换在双坐标时,左右坐标交换♦波长修正修正波长图4-75.“数据图形处理”菜单(如图4-8)♦A/T转换对设置的谱线进行A/T转换♦微分对设置的谱线进行微分♦计算对设置的谱线进行计算♦平滑平滑选定的谱线♦谱线连接对选定的两条或三条谱线进行连接♦改变数据间隔改变数据间隔♦改变显示数值范围改变显示数值范围♦修改信息修改数据的采集环境及其它信息♦修改数据修改现有数据♦改变寄存器颜色改变寄存器颜色♦改变寄存器线型改变选定的寄存器的线型♦清除数据清除选定的数据图4-86.“关于”菜单♦关于光谱仪显示版本信息4.1.2 工具栏软件提供了两个工具栏,每个工具栏由一组工具按钮组成,分别对应某些菜单项或菜单命令的功能,用户只需用鼠标左键单击按钮,即可执行相应的操作或功能。

4.1.3 工作区工作区是用户绘制、浏览、编辑谱线的区域。

工作区可同时显示多条谱线。

4.1.4 状态栏状态栏用于反映当前的工作状态。

另外,当定点设备指向某一菜单项或按钮时,会在状态栏显示相应的功能说明。

4.1.5 参数设置区参数设置区包含了四个标签:“参数设置”、“高级”、“系统”、“数据”。

♦参数设置设置工作方式、工作范围及工作状态♦高级含四种设置:是否使用滤光片、是否在特定波长换灯、补数方式、再次扫描设置♦系统系统设置♦数据显示选定的寄存器中的数据4.1.6 寄存器信息提示区显示各寄存器的信息。

4.1.7 寄存器选择及波长显示栏选择当前寄存器,显示当前波长位置。

4.1.8 快捷键单程扫描重复扫描定波长扫描停止退出按拉菜单。

按菜单中选项旁注明的字母,可执行相应的操作或功能(与WINDOWS标准操作一致)。

4.2 功能介绍4.2.1 基本设置利用软件提供的参数设置区,用户可以方便的设置所使用的系统。

4.2.1.1 设置工作参数(Setup)选择参数设置区的“参数设置”项,界面中显示如图4-9的对话框。

♦工作方式→模式: 所采集的数据格式,有能量(E)、透过率(%T)、吸光度(ABS)、基线(E)。

图4-9♦工作方式→间隔:两个数据点之间的最小波长间隔,系统中有五个选项供选择,分别为8A型:1.00nm、0.50nm、0.10nm、0.05nm、0.02 nm、0.01nm;8型:2.00nm、1.00nm、0.20nm、0.10nm、0.04 nm、0.02nm。

♦工作范围:在起始、终止波长和最大、最小值四个编辑框中输入相应的值,以确定扫描时的范围。

当使用动态方式时,最大值、最小值设置不起作用。

♦负高压调节:手动调节负高压,由仪表读数;关机时将负高压调至零位。

♦工作状态→增益:设置放大器的放大率。

设1~8共八档。

♦工作状态→采集次数:在每个数据点,采集数据取平均的次数。

拖动滑块,可在1~1000次之间改变。

* 在做透过率或吸光度时,要先做“基线”。

4.2.1.2 高级设置(Advanced)选择参数设置区的“参数设置”项,界面中显示如图4-10的对话框。

♦使用滤光片:控制扫描过程中,在相应的位置是否提示换滤光片。

如果选择了该项,在扫描点跨过该复选框下的表中列出的波长位置时,会换滤光片提示框。

♦在特定位置换灯:控制扫描过程中,在特定的位置是否提示换灯。

如果选择了该项,在扫描点跨过该复选框下的表中列出的波长位置时,会弹出换灯提示框。

♦补数方式:在改变寄存器数据的间隔时,插入数据的方式。

这里只有直线填充法可供选择。

♦再次扫描设置:在扫描时,对当前寄存器的使用方式。

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