DLP无缝拼接屏的光谱分析是一项利用物理材料样本对各种波长光线存在不同吸收的原理来识别和定义物理材料特性的强大技术。样本可能是处于任何物理阶段的材料:固体、液体、气体或等离子,可能是发光或吸光材料。DLP无缝拼接屏的光谱分析中所用光线可能处于人眼可见波长范围内,也可能处于电磁波谱的红外线或紫外线区。DLP无缝拼接屏的光谱分析要求将光线扩散为彩虹波长,以便可以测量相对于波长的光线强度变化。
DLP无缝拼接屏的光谱分析利用色散光学元件,在空间上将光谱扩散为分离波长。有时使用棱镜,但通常使用衍射光栅,因为其具有较高的色散,能够针对宽范围光波长进行优化。光谱分析中使用几个光学和物理排列。宽带光源产生光线,然后经收集并使之成为平行光,再通过一条狭缝。狭缝形成明显的几何状光源,照射在衍射光栅上。衍射光栅恰好在不同的角度反射光线的每个波长。数字微镜器件的镜片阵列上扩散分散的光谱。
DLP无缝拼接屏的嵌入式处理器命令DMD控制器只打开精确的镜片列,其由每个时刻所需的特定波长的光线照亮。在很短的时间内,连续扫描整个光谱,用来照亮样本。单点传感器检测到光线通过样品,嵌入式处理器对信号进行处理。完成的测量结果显示在光线强度与波长图形中。此曲线的独特形状构成了被检查材料的光谱特征。通过将样本的光谱特征与存储的参考特征相对比,有可能查明样本的物理和化学成份。
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