DLP無縫拼接屏的光譜分析是一項利用物理材料樣本對各種波長光線存在不同吸收的原理來識別和定義物理材料特性的強大技術。樣本可能是處于任何物理階段的材料:固體、液體、氣體或等離子,可能是發(fā)光或吸光材料。DLP無縫拼接屏的光譜分析中所用光線可能處于人眼可見波長范圍內(nèi),也可能處于電磁波譜的紅外線或紫外線區(qū)。DLP無縫拼接屏的光譜分析要求將光線擴散為彩虹波長,以便可以測量相對于波長的光線強度變化。
DLP無縫拼接屏的光譜分析利用色散光學元件,在空間上將光譜擴散為分離波長。有時使用棱鏡,但通常使用衍射光柵,因為其具有較高的色散,能夠針對寬范圍光波長進行優(yōu)化。光譜分析中使用幾個光學和物理排列。寬帶光源產(chǎn)生光線,然后經(jīng)收集并使之成為平行光,再通過一條狹縫。狹縫形成明顯的幾何狀光源,照射在衍射光柵上。衍射光柵恰好在不同的角度反射光線的每個波長。數(shù)字微鏡器件的鏡片陣列上擴散分散的光譜。
DLP無縫拼接屏的嵌入式處理器命令DMD控制器只打開精確的鏡片列,其由每個時刻所需的特定波長的光線照亮。在很短的時間內(nèi),連續(xù)掃描整個光譜,用來照亮樣本。單點傳感器檢測到光線通過樣品,嵌入式處理器對信號進行處理。完成的測量結果顯示在光線強度與波長圖形中。此曲線的獨特形狀構成了被檢查材料的光譜特征。通過將樣本的光譜特征與存儲的參考特征相對比,有可能查明樣本的物理和化學成份。
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