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波长分辨率
指衡量光谱仪能够分辨波长的能力,需要注意的是波长分辨率与光谱采样间隔不同,光谱采样区间是数据在x横坐标上的间隔。但是高光谱分辨率意味着波长范围窄,所以在要求高分辨率的同时,也要考虑到波长范围。
光谱仪动态范围
光谱仪动态范围是指大可检信号(接近饱和时)值除以可检信号 ,这可以认为是被光谱仪分解成的不同强度单元,可检信号定义为平均值等同于基线噪声的信号,这代表了信噪比为1。
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干扰与稳定性
实际光谱仪与理想光谱仪的重要区别之一是其内部存在杂散光等干扰。杂散光会影响信号的准确性并对测量弱信号带来干扰。超低杂散光平台能够降低光路中的杂散光3-5倍。光谱仪的光路和探测器都不可避免地随着环境而变化,例如环境温度的变化会导致光谱仪波长(轴)的漂移,对光路和探测器做特殊处理能够增强光谱仪的长期稳定性。然而,这些特殊处理会增加光谱仪的硬件成本。
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近红外光谱仪是一种广泛应用于化学、生物医学、食品、农业等领域的分析仪器。它采用了近红外光谱技术,可以非破坏性地对样品进行快速分析,具有高灵敏度、高准确性和高重复性等优点。
原理是基于样品所吸收的近红外光谱信号来确定其成分。近红外光谱范围通常为800-2500纳米,这个范围内的光谱信号可以被样品中的许多分子吸收,从而导致光的强度发生变化。通过测量这些光强度的变化,可以得到一个光谱图像,根据该图像可以识别出样品中的成分。
光谱仪是将光源发出的光被分束器分为两束,一束经透射到达动镜,另一束经反射到达定镜。两束光分别经定镜和动镜反射再回到分束器,动镜以一恒定速度作直线运动,因而经分束器分束后的两束光形成光程差,产生干涉。干涉光在分束器会合后通过样品池,通过样品后含有样品信息的干涉光到达检测器,然后通过傅里叶变换对信号进行处理,然后得到透过率或吸光度随波数或波长的红外吸收光谱图。
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光谱仪按照光学系统的不同可以分为色散型和干涉型,色散型光谱仪根据分光元件的不同,又可分为棱镜式和光栅式,干涉型红外光谱仪即变换红外光谱仪(FTIR)。其中光栅式的优点是可以重复光谱响应,机械性能i可靠,缺点是效率偏低,对偏振敏感;干涉型光谱仪的优点在于可以提供很高的光谱分辨率以及很高的光谱覆盖范围,同时其需要高精度的光学组件及机械组件作为支持。干涉型红外光谱仪凭借其高分辨率、高波数精度、高灵敏度等优点,迅速成为的分析仪器中的研究热点。
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