金属普遍分为纯金属和多元素合金,不同的含量在不同领域不同的应用,而这就需要使用到全谱光谱仪,具体的应用领域涉及冶金、铸造、机械、科研及金属和有色冶炼、加工和回收工业中的各中分析。而光谱仪能够识别的光谱越多也就意味着能够检测的材料越多,如全光谱检测的5代全谱光谱仪就可以检测118种元素,这是为什么呢?
而这主要由传感器影响,传感器可以将检测的光谱信息转换为电信号传输给电脑进行计算分析。传感器现在市场上应用zui广泛的只有两种,分别是cmos传感器及ccd传感器,这两款传感器占据着光谱分析仪传感器领域的大部分额度。那么疑惑来了,CCD传感器和CMOS传感器那个更好呢?
像牛津在传感器上采用CCD读出系统使用了动态积分算法,实现最佳的分析精度 高精度的多CCD光学系统能够保证最优的谱线选择。波长范围在130-800nm,CCD成本更高,耗电量大,但是技术成熟,已经使用多年,在技术方面改进有限。而CMOS传感器在市场较量中,CMOS传感器渐渐地弥补原先的缺陷,不断在发展,轻易地将周边电路集成是它的优点,耗电量小,成本变低,可替换性变高了。国外专家预计在未来 5 到 10 年内,许多高性能成像应用中都会出现 cmos 替代CCD,如采用日本cmos的5代cmos光谱仪可检测118种元素,具备全元素检测性能。
以上就是对于全谱光谱仪的介绍,5代光谱分析仪就采用进口传感器,对于光处理性能更强,检测范围可达118种元素。企业也可进一步咨询光谱仪相关材料检测的其他相关问题,工程师24小时在线为您1V1解答。