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賽默飛紅外光譜儀的結構組成和選擇要點
賽默飛紅外光譜儀主要由紅外光源、分束器、干涉儀、樣品池、探測器、計算機數據處理系統、記錄系統等組成,是干涉型紅外光譜儀的典型代表。與色散紅外光譜儀的工作原理不同,它沒有單色儀和狹縫,使用干涉儀獲得入射光的干涉圖,然后,通過傅里葉數學變換將時域函數干涉圖轉換為頻域函數圖(普通紅外光譜)。
賽默飛紅外光譜儀克服了色散光譜儀分辨率低、光能輸出小、光譜范圍窄、測量時間長等缺點。它不僅可以測量各種氣體、固體和液體樣品的吸收光譜和反射光譜,還可用于短時化學反應測量。目前,紅外光譜儀廣泛應用于電子、化工、醫藥等領域。
賽默飛紅外光譜儀選擇的幾個要素:
一、穩定性
震動是光學儀器的大敵,儀器的震動可能造成光學部件錯位,導致測試結果出現嚴重偏差。通過使用一體化加工工藝,提高光學系統底座的加工精度和各光學部件間的定位精度,可以保證系統內部的相對穩定性,并可有效降低在外界的影響下產生共振的幾率,提高系統的穩定性。
二、可靠性
賽默飛紅外光譜儀的動鏡及其定鏡采用一體成型鍍金角鏡,穩定性好,反射率高,抗老化,配合進口精密導軌實現動角鏡運動,可以起到消除鏡子傾斜并抑制熱效應的作用,提高檢測精度和系統可靠性。
三、擴展性
光譜儀的樣品檢測,需要使用不同的測試附件,光譜儀紅外測試附件的適配性,直接決定了客戶購買儀器的可擴展性。
四、掃描速度
基線穩定性越好,越容易獲得穩定的光譜;采樣間隔是指連續記錄的兩個光譜信號間的波長差,采樣間隔設計小于儀器分辨率。一般賽默飛紅外光譜儀的掃描速度在1次/s左右;雜散光定義為除要求的分析光外其它到達樣品和檢測器的光量總和,一般要求雜散光小于透過率的0.1%。