Основные параметры лабораторной установки
Диапазон регистрации спектра, нм . . . . . . . . . . . . . . . . . 595–800
Диаметр приемного объектива, мм . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Расстояние до растений, м . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
∼
1
Основные параметры лазера
Энергия импульса лазера, мДж . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,1
Длительность импульса, нс . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
<
7
Длина волны, нм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 532
Частота повторения, Гц . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . До 500
Модовый состав . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ТЕМ00
Расходимость луча, мрад . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
<
3
Диаметр луча, мм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,8
Стабильность энергии в импульсе, СКО, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
<
1
Охлаждение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Воздушное
Габаритные размеры, мм:
блока излучателя . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
164
×
274
×
93
блока питания . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
340
×
365
×
290
Потребляемая мощность, Вт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
<
300
Экспериментальное исследование спектров флуоресценции вклю-
чало в себя в качестве предварительного этапа калибровку полихро-
матора по длине волны с использованием стандартной методики и
калибровочного источника света на основе ртутно-аргоновой лампы с
линейчатым спектром; калибровку системы регистрации по чувстви-
тельности в диапазоне от 250 до 750 нм по стандартной методике с
помощью калиброванного источника света DH2000-CAL. Также реги-
стрировались фоновые шумы детектора на основе усилителя яркости,
полученное распределение фоновых шумов записывалось в файл и
в дальнейшем вычиталось из измеряемых спектров, что позволило
частично устранить их влияние и тем самым повысить отношение
сигнал/шум.
Для измерения спектров флуоресценции была выбрана ширина ще-
ли полихроматора, равная 200 мкм, которая обеспечивает спектраль-
ное разрешение 5 нм. При этом для регистрации интенсивности отра-
женного лазерного излучения ширина входной щели устанавливалась
равной 4 мкм, что позволяло снизить световой поток, поступающий
на вход полихроматора и принимать сигнал без насыщения.
Экспериментальные исследования проводились для быстрорасту-
щих и неприхотливых видов растений – различных видов салата, огур-
цов (как пример сельскохозяйственных культур), травы.
Обсуждение результатов.
На рис. 2 показаны характерные при-
меры измеренных спектров флуоресценции растений в нормальном
74 ISSN 0236-3933. Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. “Приборостроение”. 2015. № 2