光譜儀排名是沒有一個固定的,但是在大衆的眼光中常常認爲國外的國外的光譜分析儀更加優質,這主要還是與國內光譜分析儀技術起步晚有關。但是隨着國內的科研水平的不斷提高,國產光譜分析技術在近年發展非常快速,現在已經慢慢能夠滿足國內大部分市場,並且漸漸成熟。如5代光譜儀經過5次技術的改革,確保誤差僅在0.03及以下,甚至5代光譜儀還出口國外。
提高光譜分析儀就不得不提及,1666年物理學家牛頓以及1882年的羅蘭,物理學家牛頓第一次進行了光的色散實驗。通過棱鏡看到了七種色彩,而這現象也被叫作光譜。後來1882年,羅蘭也緊跟着發明了一款凹面光柵,于是光譜儀器又迎來技術上的升級,即是把劃痕直接刻在凹球面上。使凹面光柵成爲光學儀器成象系統元件的合爲一體的高效元件。從此以後很多企業爲了保障檢測精准,花費巨資投入光柵研發,而這也是導致國內于國外光譜儀型號檢測性能的差距所在,因此5代光譜分析儀就采用德國蔡司光柵,光柵性能更卓越。

而到了1928年以後,由于光譜分析不斷的改善激發光源的穩定性,及提高光譜儀器本身性能。成了鑄造領域主流檢測方法。並且在六十年代,隨着計算機技術的漸漸成熟,開始出現數字計算和控制讀出系統,這樣操作人員使用更加方便。而到七十年代光譜儀器由于計算機技術的普及及成本降低等原因。幾乎100%地采用計算機控制,這不僅提高了分析精度和速度,對于光柵反饋的信息分析更加精准。漸漸成爲鑄造領域的必備檢測設備。

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