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光谱仪的主要参数包括波长范围、波长分辨率、动态范围、灵敏度、信噪比、干扰和稳定性、采样速度和时序精度等。
比较常见的波长范围是300-700nm可见光光谱仪,200-1100nm、900-1700nm近红外光谱仪,也就是可以探测紫外光、可见光和短波近红外光,部分光谱仪也可以根据需要将波长范围扩展至200-2500nm,覆盖整个紫外可见-近红外波段。
光栅及探测器的类型会影响波长范围,宽的波长范围意味着低的光谱分辨率,所以用户需要在波长范围和光谱分辨率两个参数间做权衡。如果同时需要宽的波长范围和高的波长分辨率,则需要组合使用多个光谱仪通道(多通道光谱仪)。
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光谱仪灵敏度
光谱仪灵敏度是一个衡量可见光输入与光谱输出关系的参数,检测器灵敏度不是指光谱仪灵敏度,通常是可以通过以下两种方法表示的:
1、单位入射辐射功率(单位:瓦)的输出电流(单位:安)
灵敏度可以由在给定辐射功率的发光光源条件下,检测器输出的电流值来确定。这种方法测得的单位通常是A/W(这经常作为检测器的响应率,见NEP)。当灵敏度被表达成A/W时,检测器的量i子效率和灵敏度由以下公式得出:
QE = Sx1240/λ x 100 (%),这里λ是波长,单位是nm。
2、单位入射曝光量(单位:lux.s)的输出电压(单位:V)
灵敏度也可以由在一定大小的曝光量下,检测器的输出电压值来确定。通常这种方法测得的灵敏度单位是V/lux.s。
3、灵敏度可以表示成生成每隔count时需要的入射光的光子数量。
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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,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,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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