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显微光谱测量的应用领域和结构分析
点击次数:1212 发布时间:2018/10/13 14:39:58

    显微光谱测量是一套能够实现微米级物体光谱采集的仪器,它不仅保持了显微镜对微小区域实时成像的特点,更具备了采集该区域物体光谱的能力,可普遍应用于微纳光学、材料学、生物技术、矿物分析等领域。  
    显微光谱测量的结构:  
    显微光谱测量可分为三个模块:照明模块、光谱接收模块以及成像模块。  
    照明模块可分为科勒照明和共焦照明:科勒照明的光源一般为显微镜自带的卤素灯,通过透镜组将卤素灯丝成像于物镜的后焦平面上,如此,物体可获得较为明亮且均匀的全场照明;共焦照明是将照明光源(例如激光、氙灯等)通过光纤引入显微光谱系统,光纤输出端面经过光学系统成像于物体面上,即入射端面与物体面共轭,实现定点照明或激发。  
    光谱接收模块由光纤以及微型光谱仪组成,其中光纤接收光路为共焦接收,即接收面和物体面为共轭面,实现定点光谱接收。接收光纤一端接入显微镜光路,另一端连接至微型光谱仪,从而获取物体微观区域内的光谱信息。  
betway体育手机版     成像模块为CCD相机,在显微镜的基础上,将CCD/CMOS相机放置在物体面的共轭面上,在测量光谱的同时,可以实现物体图像实时采集。