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红外(FourierTransformInfrared,FTIR)光谱仪主要由红外光源、分束器、干涉仪、样品池、探测器、计算机数据处理系统、记录系统等组成,可见光测光仪,是干涉型红外光谱仪的典型代表,不同于色散型红外仪的工作原理,它没有单色器和狭缝,利用迈克尔逊干涉仪获得入射光的干涉图,然后通过数学变换,把时间域函数干涉图变换为频率域函数图(普通的红外光谱图)。
(1)光源:红外光谱仪为测定不同范围的光谱而设置有多个光源。通常用的是钨丝灯或碘钨灯(近红外)、硅碳棒(中红外)、高压灯及氧化钍灯(远红外)。
(2)分束器:分束器是迈克尔逊干涉仪的关键元件。其作用是将入射光束分成反射和透射两部分,然后再使之复合,如果可动镜使两束光造成一定的光程差,则复合光束即可造成相长或相消干涉。
对分束器的要求是:应在波数v处使入射光束透射和反射各半,此时被调制的光束振幅大。根据使用波段范围不同,北京测光仪,在不同介质材料上加相应的表面涂层,即构成分束器。
(3)探测器:红外光谱仪所用的探测器与色散型红外分光光度计所用的探测器无本质的区别。常用的探测器有硫酸三甘钛(TGS)、铌酸钡锶、碲镉、锑化铟等。
(4)数据处理系统:红外光谱仪数据处理系统的是计算机,功能是控制仪器的操作,收集数据和处理数据。
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高分辨率光谱仪有几种分类
高分辨率光谱仪根据其分辨率可以分为多种类型。其中,常见的是高分辨率光谱望远镜,它可以在可见光和近红外波段提供高分辨率的光学成像。此外,近红外测光仪,还有高分辨率光谱仪,它可以在可见光和近红外波段提供高分辨率的光谱成像,但它们使用的是非光学成像技术,如电荷耦合器件(CCD)或探测器。另一种高分辨率光谱仪是高分辨率光谱辐射计,它可以在可见光和近红外波段提供高分辨率的辐射成像。总的来说,高分辨率光谱仪的分类包括高分辨率光谱望远镜、高分辨率光谱仪和高分辨率光谱辐射计。
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荧光光谱仪是一种利用物质发射荧光的原理,通过测量发光体发出的光经过分束器后反射回来的部分(即由激发光源照射过的那部分的量),再减去直接射向光电检测器的散乱光线中的背景信号强度来实现测量的仪器。
其主要用于分析固体、液体和气体的分子结构和化学组成,可提供表明试样原子物理特性的信息.在许多科学领域中有着广泛应用.如:在考古学上可以测定古物年代;在天文学方面可用于研究白矮星等星球的成分;还在的医学化妆品以及性核素等方面得到应用。
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