光谱曲线讲解

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光谱吸收曲线

光谱吸收曲线

物质的吸收光谱
教学要点:吸收曲线
从吸收曲线上获得的信息
一、光谱吸收曲线
任何一种溶液对不同波长光的吸收程度是不一样的。

若以不同波长的光照射某一溶液,并测量每一波长下溶液对光的吸收程度(即吸光度A),以吸光度为纵坐标,相应波长为横坐标,所得A-λ曲线,称为吸收曲线。

它更清楚地描述了物质对光的吸收情况。

二、吸收曲线的讨论:
(1)同一种吸光物质对不同波长的光吸收程度不同。

吸光
度最大处对应的波长称为最大吸收波长λmax 。

(2)同一种物质浓度不同,其吸收曲线形状相似λmax
不变。

在λmax处,吸光度A正比于浓度C。

测定最灵敏。

(3)不同物质吸收曲线的特性不同。

吸收曲线可以提供物质的结构信息,并作为物质定性分析的依据之一。

④不同浓度的同一种物质,在某一定波长下吸光度A 有差异,在λmax处吸光度A 的差异最大。

浓度越大,吸光度也越大。

此特性可作作为物质定量分析的依据。

⑤在λmax处吸光度随浓度变化的幅度最大,所以测定最灵敏。

吸收曲线是定量分析中选择入射光波长的重要依据。

图吸收光谱曲线PPT课件

图吸收光谱曲线PPT课件
特点:
ε ① 强度大,一般 > 104 L ·mol-1 ·cm-1 ;
② 吸收峰一般处于217~280nm范围内; ③ K带的波长及强度与共轭体系的数目、位
置、取代基的种类有关。 共轭体系加长,λ增加,强度增加。
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(8) B带
➢ 由芳香族化合物的π →π*跃迁而产生的精 细结构吸收带。
单光束分光光度计双光束分光光度计双波长分光光度计和多通道分光光度计341单光束分光光度计光源单色器检测器试样池352双光束分光光度计光源单色器检测器试样池363双波长分光光度计光源单色器1检测器试样池单色器2374多通道分光光度计以光二极管阵列作检测器光源透镜试样池光栅光二极管阵列38三光吸收定律1朗伯比尔定律bclglgabclglg392吸光度的加和性当溶液中含有多种对光产生吸收的物质且各组分之间不存在相互作用时则该溶液对波长光的总吸光度等于溶液中每一成分的吸光度之和即吸光度具有加和性
用经验规则计算最大吸收波长m a x
第45页/共81页
2、结构分析
➢ 可以确定一些化合物的构型和构象 ① 顺反异构体的判别 ② 互变异构体的判别 ③ 构象的判别
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3、定量分析 (1) 单组分定量方法
A
A
m ax
吸收曲线
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C
工作曲线
(2) 多组分定量方法
a. x、y吸收光谱不重叠
原子发射光谱
X射线荧光光谱
ICP-MS 经典的化学分析方法
➢ 有机化合物: 应用有一定的局限性
• 简单,特征性不强 • 大多数简单官能团只有微弱吸收或无吸收
主要适用于不饱和有机物,特别是共轭体系的鉴定
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(1) 比较法

解释光谱吸收曲线及标准曲线_概述及解释说明

解释光谱吸收曲线及标准曲线_概述及解释说明

解释光谱吸收曲线及标准曲线概述及解释说明1. 引言1.1 概述在化学、物理和生物领域,光谱吸收曲线及标准曲线是常用的分析工具。

光谱吸收曲线描述了物质对不同波长光的吸收程度,而标准曲线则是建立在已知浓度下不同吸光度之间的关系上。

通过对光谱吸收曲线的研究,可以获得有关样品中化学成分、浓度和结构等信息。

标准曲线则可以用于定量分析样品中物质的浓度。

1.2 文章结构本文将首先介绍光谱吸收曲线的定义,并详细探讨其原理和应用。

随后,我们会解释标准曲线的概念,并介绍构建方法以及其在分析中的意义。

最后,我们将重点解释光谱吸收曲线和标准曲线之间的关系,包括相互作用及影响因素、对比分析与解读方法,并提供实例和案例探讨。

文章结尾将给出总结研究内容与成果,并展望未来研究方向。

1.3 目的本文旨在深入解释光谱吸收曲线及标准曲线的概念、原理和应用,并阐述它们之间的关系。

通过全面讨论各个方面,希望读者能够对光谱分析方法有更清晰的认识,了解光谱吸收曲线和标准曲线在实际应用中的意义和价值。

同时,本文也将为进一步研究和开展相关工作提供参考和指导。

2. 光谱吸收曲线:2.1 定义:光谱吸收曲线是指在不同波长的光照射下,溶液或样品对光的吸收程度随波长变化所形成的曲线。

它反映了溶液或样品对特定波长光的吸收能力,能够提供有关其物质组成和浓度的信息。

2.2 原理:当向溶液中通过一束多波长连续光源时,不同波长的光与溶质相互作用后会产生不同程度的吸收。

通过使用光学仪器(如分光光度计)测量通过溶液的入射光强和穿出溶液后透射的光强,可以计算出各个波长处的吸收率。

根据这些数据,我们可以得到一个关于吸收率和波长之间关系图形,即光谱吸收曲线。

2.3 应用:光谱吸收曲线广泛应用于许多领域,包括化学、生物、环境等科学研究和工业实践中。

它可用于确定溶液中某种物质的存在与否、浓度大小以及化学反应的动力学过程等。

在制药业中,光谱吸收曲线可用于药物成分的质量检测和含量分析。

光谱曲线讲解

光谱曲线讲解

这是400-700nm0度绿色膜的测试曲线,因为垂直看要反绿色,所以0度 测试时520nm处的透过要比其他波段(420-480nm,550-680nm)低一些。 同一片镜片,不同角度测试,曲线不同。曲线不同,颜色就不会一样。 所以垂直看是绿色的镜片,斜着看怎么还可能是绿色呢?
上图是要求一个面反黄绿色、一个面反紫红色,基片为HB720(黑玻璃)的850nm0度双面AR的光谱测试 曲线。这条曲线只能看出850nm处的透过率是否满足任务单要求,至于反什么颜色,是看不出来的!因 为黑玻璃会吸收可见光,无论你镀什么膜上去,测透过基本都是0,根本就不知道决定了镜片反光颜色 的400-700nm波段的光谱曲线是什么样的,所以需要测试反射光谱。
从此反射曲线可以看出,400-700波段反射最高点在550nm,所 以反黄绿色。如果偏短到532nm,是墨绿色;如果偏长到600nm, 是橙色。
二、分光片光谱曲线讲解
• 分光片是指把一束光分为两束的镜片,按角度可分为0度和45度。有单点和 某一波段的分类。单点就是只考虑一个点的透过和反射,而某一波段就是 要求在这个波段内,每一个波长的光的透过率或者反射率要尽量一致。
上图这种实测的中心波长比要求的中心波长大的情况成为偏长。
短波通(SP)
• 短波通,顾名思义,就是短波要透过,长波要截止, 少数紫外也要截止。紫外不要求截止的短波通用英 文SP或IR表示,紫外要求截止的用UVIR表示。
上图是一个IR700的曲线以及需要注意的地方。
上图这种实测的中心波长比要求的中心波长小的情况成为偏短。一般情况中心波长 也有正负范围的误差,一般是±5nm或者±10nm。满足这个误差范围的都可以算合 格,不符合的就算不合格。
• 光波的波长范围非常大,但我们人眼所能看见的只是400-700nm 这个波段的光,所以我们把400-700nm这个波段的光称为可见光。 而400nm以前的我们称为紫外线,700nm以后的我们称为红外线, 这些人眼是看不见的!

典型植物的光谱曲线有什么样的特点

典型植物的光谱曲线有什么样的特点

典型植物的光谱曲线有什么样的特点典型植物的光谱曲线具有以下几个特点:1.光谱反射率曲线:植物的光谱反射率曲线通常表现为在可见光波段(400-700nm)内有较高的反射率,而在近红外波段(700-1300nm)内反射率较低。

这是因为植物叶片中的叶绿素强烈吸收可见光,特别是红光和蓝光,而反射绿光,因此在可见光波段内呈现出绿色的外观。

在近红外波段,植物叶片的内部结构(如细胞壁和细胞质)对光的散射和吸收作用较强,导致反射率较低。

2.红边特征:在可见光与近红外波段的交界处(约为680-780nm),植物的光谱反射率曲线会出现一个急剧的上升,称为“红边”。

这是因为在这一波段范围内,叶绿素对光的吸收减弱,而植物叶片的内部结构对光的散射增强。

红边位置的移动和宽度的变化与植物的生长状况、叶绿素含量、叶片水分含量等生理生化参数密切相关,因此可以用来监测植物的生长发育和胁迫状况。

3.近红外反射峰:在近红外波段(700-1300nm),植物的光谱反射率曲线通常会出现一个或多个反射峰。

这些反射峰的位置和强度与植物叶片的内部结构、水分含量、干物质含量等参数有关。

其中,970nm和1190nm附近的反射峰被称为“水分敏感带”,因为这两个波段范围内的反射率与植物叶片的水分含量密切相关,可以用来监测植物的水分状况。

4.光谱吸收特征:植物的光谱吸收特征主要表现在可见光波段。

叶绿素是植物叶片中的主要色素,它强烈吸收可见光,特别是红光和蓝光。

叶绿素对绿光的吸收较弱,因此植物叶片呈现出绿色的外观。

除了叶绿素外,植物叶片中还含有其他色素,如类胡萝卜素和花青素,它们对不同波长的可见光也有不同程度的吸收。

这些色素的吸收特性与植物的生长发育、胁迫状况等密切相关。

5.光谱发射特征:植物在受到激发时,会产生荧光和磷光等发射光谱。

荧光是植物在受到激发后迅速发出的光,而磷光是植物在激发停止后缓慢发出的光。

这些发射光谱的特性和强度与植物的生理生化状态有关,可以用来研究植物的胁迫响应、光合作用等过程。

各典型地物的光谱曲线-文档资料

各典型地物的光谱曲线-文档资料
各典型地物的光谱曲线
常见地物比较光谱曲线 植被光谱曲线 土壤光谱曲线 水体光谱曲线 岩石光谱曲线
地物波谱特征
在可见光与近红外波段,地表物体自身的辐射几乎等于零。地物
发出的波谱主要以反射太阳辐射为主。太阳辐射到达地面之后, 物体除了反射作用外,还有对电磁辐射的吸收作用。电磁辐射未 被吸收和反射的其余部分则是透过的部分,即: 到达地面的太阳辐射能量=反射能量+吸收能量+透射能量 一般而言,绝大多数物体对可见光都不具备透射能力,而有些物 体如水,对一定波长的电磁波透射能力较强,特别是对0. 45 ~ 0. 56μm的蓝绿光波段,一般水体的透射深度可达10~20 m,清澈 水体可达100 m的深度。 对于一般不能透过可见光的地面物体,波长5 cm的电磁波却有透 射能力,如超长波的透射能力就很强,可以透过地面岩石和土壤。
土壤的光谱曲线
自然状态下,土壤表面的 反射率没有明显的峰值和 谷值,一般来说,土质越 细反射率越高。有机质和 含水量越高反射率越低, 土类与肥力也对土壤反射 率有影响。但由于其波谱 曲线较平滑,所以在不同 光谱段的遥感影像上土壤 亮度区别并不明显。
水体的光谱曲线
水体反射率较低,小于 10%,远低于大多数的其 他地物,水体在蓝绿波段 有较强反射,在其他可见 光波段吸收都很强。纯净 水在蓝光波段最高,随波 长增加反射率降低。在近 红外波段反射率为0;含叶 绿素的清水反射率峰值在 绿光段,水中叶绿素越多 则峰值越高。这一特征可 监测和估算水藻浓度。 而浑浊水、泥沙水反射率 高于以上,峰值出现在黄 红区。
岩石的光谱曲线
岩石反射曲线无统一特 征,矿物成分、矿物含 量、风化程度、含水状 况、颗粒大小、表面光 滑度、色泽都有影响。 例如:浅色矿物与暗色 矿物对其影响较大,浅 色矿物反射率高,暗色 矿物反射率低。 自然界岩石多被植、被 土壤覆盖,所以与其覆 盖物也有关

光谱三刺激值曲线

光谱三刺激值曲线

光谱三刺激值曲线
光谱三刺激值曲线是描述光谱三刺激值与波长之间关系的图形表示。

在色度学中,光谱三刺激值是指匹配等能光谱色的三原色(红、绿、蓝)数量,通常用r(λ)、g(λ)、b(λ)表示。

这些数值是通过特定的实验方法得到的,用于描述人眼对不同波长的光的响应。

光谱三刺激值曲线通常以波长为横坐标,以对应的三刺激值为纵坐标绘制。

在CIE1931标准色度系统中,光谱三刺激值曲线是由国际照明委员会(CIE)通过一系列实验和数据处理得到的,被广泛应用于颜色科学、图像处理、照明设计等领域。

在光谱三刺激值曲线中,不同波长的光对应不同的三刺激值,这些数值反映了人眼对不同颜色光的敏感程度。

通过观察光谱三刺激值曲线,可以了解人眼对不同颜色光的感知特性,以及不同颜色光在混合时产生的颜色效果。

值得注意的是,在CIE1931-RGB系统三刺激值曲线中,存在负值部分,这是因为在该系统中,三原色光并不能完全覆盖所有可见光波长范围,需要通过负值来进行补偿。

但在实际应用中,通常会将三刺激值进行单位量换并进行归一化处理,得到更为方便使用的数值。

矿物光谱曲线比较-概述说明以及解释

矿物光谱曲线比较-概述说明以及解释

矿物光谱曲线比较-概述说明以及解释1.引言1.1 概述光谱曲线比较是一种常见的矿物分析方法,通过测量矿物样品在不同波长下的吸收、反射或透射特性,可以获得矿物的光谱曲线。

矿物光谱曲线的比较分析对于矿物学研究和地球科学领域具有重要意义。

随着科学技术的发展,矿物光谱曲线的测量方法也在不断完善。

常见的测量方法包括红外光谱、紫外可见光谱、拉曼光谱等。

这些方法在不同波长范围内对矿物样品的吸收和散射特性进行观测,通过对比不同样品的光谱曲线,可以了解矿物的成分、结构和性质。

矿物光谱曲线的应用领域广泛。

在地质勘探和矿产资源开发中,通过比较不同矿物样品的光谱曲线,可以判断矿物的种类和含量,从而指导矿产勘探工作。

此外,矿物光谱曲线的比较研究还可以在环境监测、土壤研究、生物医学等领域发挥作用。

本文旨在通过比较不同矿物样品的光谱曲线,探讨矿物的物理化学性质和结构特征之间的关系,进一步揭示矿物的成因和演化机制。

通过对比不同样品的光谱曲线,分析各个波长下的吸收、反射或透射特性的差异,可以揭示出矿物表面的离子交换、结晶度、晶体取向等信息。

同时,对比结果的意义和影响也将在正文中进行详细阐述。

最后,本文还将探讨矿物光谱曲线比较研究的局限性和不足之处,并提出进一步研究的方向。

通过不断完善测量方法和研究手段,我们可以加深对矿物光谱曲线比较的理解,为矿物学领域的研究和应用提供更加准确和有价值的信息。

1.2文章结构文章结构:本文主要由引言、正文和结论三部分组成。

一、引言部分包括概述、文章结构和目的。

1.1 概述:在地质学和矿物学领域,矿物光谱曲线是一种重要的研究工具。

通过对不同矿物样本的光谱曲线进行比较,我们可以了解其物质组成、结构特征以及光学性质,从而深入理解矿物的性质和形成过程。

矿物光谱曲线的比较研究对于地质勘探、矿产资源评价和环境保护等方面具有重要意义。

1.2 文章结构:本文的结构如下:第二部分为正文,主要包括矿物光谱曲线的定义、测量方法和应用领域。

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这是850nm70:30分光透过光谱曲线,850nmT=74.04%,符合任务单70±5透过 的要求。
这是880nm50:50分光透过光谱曲线,880nmT=53.24%,符合任务单50±5透过 的要求。
这是780—1000nm30:70分光透过光谱曲线,780—1000nmT=27—30%,符合任务单 780—1000nmT=30±5透过的要求。
这是400—700nm80:20分光透过光谱曲线,400—700nmT=78—83%,符合任务单 400—700nmT=80±5透过的要求。
这是400—700nm70:30分光透过光谱曲线,400—700nmT=67—74%,符合任务单400— 700nmT=70±5透过的要求。
这是400—700nm60:40分光透过光谱曲线,400—700nmT=43—62%,不符合任务单 400—700nmT=60±5透过的要求。这种情况我们可以说640-700nm透过偏低。
这是400-1000nm0度单面AR,白板玻璃未镀膜时透过率为92%, 现在400-1000nmT>94%,大于基片未镀膜的透过率,起到了增加透过的作用。
这是400-700nm45度单面AR,45度单面AR的曲线比较特殊,400-550nm波段透 过要比550-700nm波段透过低,这是由于基片的偏振效应造成的。
• 常见的有400-700nm80:20分光、400-700nm70:30分光、 400-700nm50:50分光、400-700nm40:60分光、400-700nm20:80分光、 532±50nm90:10分光、850nm70:30分光、880nm50:50分光。 我们给分光片命名的方式是先说波长,再说透过率,最后说反射率。因为分 光片基本都是45度,所以我们不说角度。但是在任务单上一定要写清楚角度, 生产、测试都要查看任务单上的角度要求。 400-700nm80:20分光就是说波段是400-700nm,透过是80,反射是20。 分光片T(透过)+R(反射)=100%,也就是说不能有吸收。
光的颜色
• 在400-700nm这个可见光波段内,不同的波长又有着不同的颜色。 • 390-430nm是紫色, • 440-450nm是靛蓝色, • 460-480nm是蓝色, • 490-530nm是绿色, • 550-580nm是黄色, • 590-640nm是橙色, • 650-700nm是红色。 • 这7种颜色混合在一起,就是我们看到太阳光的颜色:无色。
光谱曲线讲解
• 此次培训,目的是让公司同事知道如何看光谱图、如何根据业务 员的任务单判断光谱曲线合格还是NG、如何规范描述光谱信息。 如有错误或不足之处,欢迎指出。
• 公司目前在制产品主要有AR(增透)系列、LP(长波通)系列、 IR(短波通)系列、BP(窄带)系列、分光系列、ND系列、二向 色镜系列和负性系列。
这是1310nm90:10分光片的透过和反射0度测试曲线,透过和反射的曲线是以纵坐标 50%的线对称的。绿色曲线是未镀过AR膜的测试片的透过曲线,目的只是对比一下同 样一个分光的膜系镀在镀过AR和未镀过AR的基片上会有什么差别。
这是400—1000nm85:15分光透过光谱曲线,400—1000nmT=83—87%,符合任务单 400—1000nmT=85±5透过的要求。
左边是设计出来的曲线,右边是实际镀出来的曲线。设计的曲线透过是平的, 镀出来的是尖的,这种情况也属于透过变形。但如果任务单只要求850单点透 过,那这个曲线是合格的。
左边是设计出来的曲线,右边是实际镀出来的曲线。设计的曲线透过是尖的, 镀出来的是尖的,这种情况就不属于透过变形。带通不一定说透过一定要是 平的,也有透过是尖的,尤其是应用于光通信方面的。
上图这种实测的中心波长比要求的中心波 长大的情况成为偏长。
上图这种透过曲线掉下来的幅度达到5个百分点及5个百分点以 上的情况叫做透过掉坑。如果任务单要求T>90%,那么这个曲线 是合格的!如果任务单要求透过要平整、不能有掉坑,那么这 个曲线就是NG的!
上图透过大于1%的情况叫做截止冒泡
五、反射镜(HR)
• 反射镜就是能起到反射作用的镜片,用英文HR表示。
• 根据T(透过)+R(反射)+A(吸收)=100%的理论,所以 反射镜必须要测反射才能知道反射是多少,不能简单地 认为透过小于0.5%,那反射肯定大于98%!反射的高低和 截止的深浅没有绝对的关系!
这是1450反射镜的反射测试曲线,1450nm处的反射值为97.879%! 如果任务单要求反射R>97%,那么这个曲线是合格的;如果任务 单要求反射R>98%,那么这个曲线是NG的。
中心波长,就是一个窄带透过区域中心位置 所对应的波长。
上图这种实测的中心波长比要求的中心波长小的情况成为 偏短。窄带的中心波长也有一个范围,通常情况是±5nm。
上图这种实测的中心波长比要求的中心波 长大的情况成为偏长。
上图这种透过不是平的,而是锯齿形的情况,但透过高低差在5个百分点以内,我们 称为透过不平。如果任务单要求500-550nmT>94%,那这个曲线就是NG的!如果任务单 要求500-550nmT>90%,那这个曲线就是OK的!如果任务单要求525nmT>90%,而且透过 要平整,那么这个曲线也是NG的!
从此反射曲线可以看出,400-700波段反射最高点在550nm,所 以反黄绿色。如果偏短到532nm,是墨绿色;如果偏长到600nm, 是橙色。
二、分光片光谱曲线讲解
• 分光片是指把一束光分为两束的镜片,按角度可分为0度和45度。有单点和 某一波段的分类。单点就是只考虑一个点的透过和反射,而某一波段就是 要求在这个波段内,每一个波长的光的透过率或者反射率要尽量一致。
上图这种实测的中心波长比要求的中心波长大的情况成为偏长。
短波通(SP)
• 短波通,顾名思义,就是短波要透过,长波要截止, 少数紫外也要截止。紫外不要求截止的短波通用英 文SP或IR表示,紫外要求截止的用UVIR表示。
上图是一个IR700的曲线以及需要注意的地方。
上图这种实测的中心波长比要求的中心波长小的情况成为偏短。一般情况中心波长 也有正负范围的误差,一般是±5nm或者±10nm。满足这个误差范围的都可以算合 格,不符合的就算不合格。
光谱曲线图的形式
光谱曲线图横坐标是波长,纵坐标可以是透过率或者是反射率,或者 是吸收。上图列举了透过和吸收的光谱。
一、AR膜光谱曲线讲解
• AR膜又叫增透膜或者减反膜,根据理论 T(透过)+R(反射)+A(吸收)=1, 所以在没有吸收的情况下降低镜片表面的反射,就可以增加镜片 的透过。 AR膜是应用最广泛的膜,窗口玻璃、摄像头镜片、保护镜片、多 数分光片,都需要镀AR膜。部分IR、LP、BP、负性也需要镀AR膜。
上图透过大于1%的情况叫做截止冒泡!如果任务单要求350550nmT<1%,那上图就是不合格的曲线!如果任务单要求350550nmT<5%,那上图就是合格的曲线!
上图这种实测的中心波长比要求的中心波长小的情况成为偏短。 一般情况中心波长也有正负范围的误差,一般是±5nm或者 ±10nm。满足这个误差范围的都可以算合格,不符合的就算不 合格。
这是400—700nm50:50分光透过光谱曲线,400—700nmT=48—53%,符合任务单400— 700nmT=50±5透过的要求。
这是400—700nm40:60分光透过光谱曲线,400—700nmT=38—45%,符合任务 单400—700nmT=40±5透过的要求。
这是400—700nm30:70分光透过光谱曲线,400—700nmT=31—36%,不符合任务单 400—700nmT=30±5透过的要求。这种情况,我们可以称为透过偏高。
这是400—700nm20:80分光透过光谱曲线,400—700nmT=15—22%,符合任务 单400—700nmT=20±5透过的要求。
三、长波通(LP)
• 长波通,顾名思义,就是长波透过,短波截止,用英文LP表示。 此产品应用十分广泛,有用的于美容仪器上面(LP510、LP640 等),有的用于风光摄影(LP420),有的用于红外摄影,有的用 于无人机避障系统。 通常情况下,我们称透过等于50%的点为中心波长,并以此命名。 比如说LP510就是透过为50%的点的波长是510nm。知道中心波长, 就能知道大概的透过范围和截止范围。比如说LP720,中心波长 720nm,那截止范围就是400-700nmT<1%,透过范围就是 750-1100nmT>92%。
光谱的定义
• 光是一种波,属于电磁波的一种。通常我们习惯用波长来描述波, 而光谱就是按照波长顺序给光波进行排序,就像我们平时站队习 惯按高矮顺序站一样。
• 光波的波长范围非常大,但我们人眼所能看见的只是400-700nm 这个波段的光,所以我们把400-700nm这个波段的光称为可见光。 而400nm以前的我们称为紫外线,700nm以后的我们称为红外线, 这些人眼是看不见的!
这是ห้องสมุดไป่ตู้32±50nm90:10分光45度测试的透过光谱曲线,482-582nmT=92—93.48%, 符合任务单532±50nm88—95%透过率的要求。
这是532nm90:10消偏振分光的透过和反射光谱曲线,532nmT=84%,R=10.8%。因为基 片是BG39蓝玻璃,在532nm大概有5%的吸收,所以T+R=84+10.8=94.8%≠100%。 此款产品需要考虑消偏振,所以P光、S光和平均光三者的透过或者反射要尽量一样。
从左往右分别是LP420、LP480、LP510、LP550、LP610、LP780、LP835。
上图是一个标准的LP550的曲线以及需要重点注意的地方:透过要 尽量平整,截止也要尽量平整,不能有冒泡!截止到透过的两个 转角越接近直角越好。
从上图可以看出,截止结束的波长是535nm,中心波长是549, 透过开始的波长是555nm,那陡度就是555-535=20nm。 指标描述就是400-535nmT<1%,549nmT=50%,555-1100nmT>95%
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