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1、红外光谱的仪器
傅里叶变换红外光谱仪它是非色散型的,核心部分是一台双光束干涉仪(图4中虚线框内所示),常用的是迈克耳孙干涉仪。
干涉仪 迈克耳孙(Michelson)干涉仪的作用是将复色光变为干涉光。中红外干涉仪中的分束器主要是由溴化钾材料制成的;近红外分束器一般以石英和CaF2为材料;远红外分束器一般由Mylar膜和网格固体材料制成。
红外光谱仪的种类有: ①棱镜和光栅光谱仪。属于色散型,它的单色器为棱镜或光栅,属单通道测量。②傅里叶变换红外光谱仪。它是非色散型的,其核心部分是一台双光束干涉仪。
红外光谱仪 infrared spectrometer 通过物质的红外辐射透射比的仪器。所得到的谱图,称为红外光谱图。分子的振动-转动光谱主要在红外波段,利用红外光谱方法可测定分子的键长、键角,并由此推测分子的立体构型。
红外光谱仪是利用物质对不同波长的红外辐射的吸收特性,进行分子结构和化学组成分析的仪器。红外光谱仪通常由光源,单色器,探测器和计算机处理信息系统组成。根据分光装置的不同,分为色散型和干涉型。
2、什么是波前像差?
波前像差技术是由美国太空总署(nasa)所开发出来的技术,用于改善远距离摄影时所面临的像差问题,以取得清晰的天文相片。近几年来有厂商将波前技术引进五官科,做为检查像差之用,这样的仪器便是“波前像差分析仪”。
在没有像差时,进入人眼的波前可以很好的在视网膜上会聚成一个焦点,波前像差即是由实际波前和理想的无偏差状态的波前之间的偏差来定义。人眼存在的像差有低阶像差和高阶像差。
起初,波前像差技术本是一项天文学技术,主要用来纠正太空望远镜的像差问题,以便能更清晰地观测到更远距离的星球。当波前像差技术应用于眼科后,才与我们的生活变得息息相关,也给十数亿近视眼患者带来了福音。
用光线的矩阵轨迹形成波前,和理想的球面波比较,可以发现两者之间存在的偏差,这种偏差叫波前像差。
波前像差检查:检测人眼的整体像差,包括近视、远视、散光等低阶像差和用眼镜无法矫正的高阶像差,根据不同的个体确定个性化切削方案。这是近视眼的检查之一。
3、什么是波前传感器
目前探测波前扭曲程度的传感器主要有两类:沙克-哈特曼(Shack-Hartmann)波前传感器,它通过由每一个附属的图像探测器产生的参考星星像来探测实际波前的扭曲情况。
波前是指波在介质中传播时,某时刻刚刚开始位移的质点构成的面。它代表某时刻波能量到达的空间位置,它是运动着的。波前与射线成正交(但是在各向异性的介质中如双折射晶体,光线一般不和波前垂直)。
定量:用波面干涉仪,用hs波前传感器(实际就是垂轴像差返算波像差),剪切干涉仪等等。其余的还很多。关键是看你的反射波前用途。
波前像差技术是由美国太空总署(NASA)所开发出来的技术,用于改善远距离摄影时所面临的像差问题,以取得清晰的天文相片。近几年来有厂商将波前技术引进五官科,做为检查像差之用,这样的仪器便是“波前像差分析仪”。
什么是声音? 声音是由物体的振动所造成的,经由弹性介质(Elastic Medium)以声波(Sound Wave)的方式将能量传送出去。介质可以是液体、气体、或固体物质,声音在真空中因缺乏介质故无法传播出去。一般来说,波有两种形式,即横波与纵波两种。
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