与双光路红外分析仪相比单光路红外分析仪采用一个光源,参比测量共用一个光学通路,使其具有()优点。A、结构简单B、可靠性高C、耐振性好D、灵敏度高

与双光路红外分析仪相比单光路红外分析仪采用一个光源,参比测量共用一个光学通路,使其具有()优点。

  • A、结构简单
  • B、可靠性高
  • C、耐振性好
  • D、灵敏度高

相关考题:

全自动生化分析仪的光路设计多采用A、与分光光度计相同的光路设计B、以钨灯作为主要光源C、前分光光路D、后分光光路E、前分光和后分光同时采用

()由光源(发射端)和光探测器(接收端)组成,两者间形成一个光的通路,当光路的状态发生改变时,光探测器可以检测到变化. A、主动红外探测器B、磁开关C、被动红外探测器D、全错

红外线气体分析仪的基本元件有:()A、光源B、气室C、检测器D、切光器

红外分析仪发送器部分的红外辐射光源部分主要部件是()。A、辐射源B、测量气室C、滤光气室D、参比气室

双光路红外线分析仪中干涉滤光片、滤波气室的作用是()。A、去掉干扰组分B、增加光强C、平衡气路D、光路平衡

双光路红外分析仪通常采用薄膜检测器,其接受气室要充有()气体。A、待测气B、氮气C、参比气体D、少量惰性气体

单光路红外分析仪在切光片上装有两组(),用来将红外光源调制成两组不同波长范围的光束,分别作为测量光束与参比光束。A、滤波气室B、参比气室C、干涉滤光片D、光源反射镜

双光路红外分析仪通常采用()。A、薄膜电容检测器B、半导体检测器C、光电检测器D、微电流检测器

红外分析仪在调整相位平衡、光路平衡之前必须要先预热,在通()的情况下进行调节。A、零点气B、量程气C、参比气D、工艺气

双光路红外线分析仪,零点气中若存在水分,仪器标定后引起的误差是()。A、正误差B、负误差C、没有规律D、附加误差

采用薄膜电容检测器的红外线分析仪切光频率的选择与()有关。A、检测器的灵敏度B、切光片的几何尺寸C、光源强度D、切光马达

红外线分析仪切光片的作用是()。A、对红外光进行调制B、对红外光进行滤波C、对红外光进行放大D、对红外光进行分解

单光路红外分析仪为了防止强干扰组分的严重影响,进一步提高选择性,在测量气室前面要设置()。A、滤波气室B、同步电机C、干涉滤光片D、光源发射器

调整红外分析仪切光片轴心位置,使其处在两束红外光的对称点上。这种调整属于()。A、相位平衡调整B、光路平衡调整C、零点校准D、量程校准

红外线气体分析仪产生回程的原因是()。A、检测器故障B、测量室污染C、测量光路比参比光路的光强D、参比光路比测量光路的光强

红外分析仪调校的主要内容有()。A、相位平衡调整B、光路平衡调整C、零点校准D、量程校准

红外分析仪采用的辐射光源结构形式有()两种。A、单光源B、双光源C、合金丝光源D、陶瓷光源

调整红外分析仪参比光路上的偏心遮光片(也称挡光板、光闸),改变参比光路的光通量,使测量、参比两光路的光能量相等。这种调整属于()。A、相位平衡调整B、光路平衡调整C、零点校准D、量程校准

双光路红外分析仪有干扰组分存在时通常在测量气室前加(),用来克服背景气体的干扰。A、参比气室B、滤波气室C、过滤器组件D、相位调整器

红外线气体分析仪红外光源经切光装置分别进入工作气室和参比气室进行比较,参比气室中充入对红外线不吸收的()。A、氧气B、氮气C、一氧化碳D、二氧化碳

红外分析仪的结构型式较多;分类方法各异,从采用的检测器类型来划分可分为()。A、分光型和不分光型B、单光路和双光路C、色散型和非色散型D、薄膜电容检测器、半导体检测器和微流量检测器

红外分光油分析仪的结构,在光学系统方面,包括()。A、光源、样品池、单色系统和接收器B、光源、样品池、双色系统和接收器C、光源、参比池、单色系统和接收器D、光源、参比池、双色系统和接收器

不分光红外线气体分析仪中,由红外线光源、气样室、旋转扇轮(截光器)、测量室和传感器等组成的是()。A、废气取样装置B、废气分析装置C、浓度指示装置

测量光发射机的输出光功率和光接收机的输入光功率采用()。A、光源B、光功率计C、OTDRD、光谱分析仪

红外分析仪切光片的作用是对红外光进行调制,常见的是()切光片。A、半月形B、十字形C、单光路型D、以上都是

单选题全自动生化分析仪的光路设计多采用()A与分光光度计相同的光路设计B以钨灯作为主要光源C前分光光路D后分光光路E前分光和后分光同时采用

单选题不分光红外线气体分析仪中,由红外线光源、气样室、旋转扇轮(截光器)、测量室和传感器等组成的是()。A废气取样装置B废气分析装置C浓度指示装置