紅外光譜儀主要有兩種類型:色散型和干涉型(傅立葉變換紅外光譜儀FTIR)。色散型紅外光譜儀是以棱鏡或光柵作為色散元件,這類儀器的能量受到嚴格限制,掃描時間慢,且靈敏度、分辨率和準確度都較低。隨著計算方法和計算技術的發(fā)展,20世紀70年代出現新一代的紅外光譜測量技術及儀器——傅立葉變換紅外光譜儀(FTIR)。FTIR沒有色散元件,主要由光源(硅碳棒、高壓汞燈)、Michelson干涉儀、檢測器、計算機和記錄儀組成。核心部分為Michelson干涉儀,它將光源來的信號以干涉圖的形式送往計算機進行Fourier變換的數學處理,*后將干涉圖還原成光譜圖。它與色散型紅外光度計的主要區(qū)別在于干涉儀和電子計算機兩部分。這種新技術具有很高的分辨率、波數精度高、掃描速度極快(1秒內可完成)、光譜范圍寬、靈敏度高等優(yōu)點。
FTIR工作原理:
工作原理:光源發(fā)出的紅外輻射,經干涉儀轉變成干涉圖,通過試樣后得到含試樣信息的干涉圖,由電子計算機采集,并經過快速傅立葉變換,得到吸收強度或透光度隨頻率或波數變化的紅外光譜圖。
TE制冷型號
液氮制冷型號
FTIR工作原理:
工作原理:光源發(fā)出的紅外輻射,經干涉儀轉變成干涉圖,通過試樣后得到含試樣信息的干涉圖,由電子計算機采集,并經過快速傅立葉變換,得到吸收強度或透光度隨頻率或波數變化的紅外光譜圖。
干涉圖從數學觀點講,就是傅立葉變換,計算機的任務是進行傅立葉逆變換。
FTIR特點:掃描速度極快,具有很高的分辨率,靈敏度高等特點。
TE制冷型號
液氮制冷型號