規格:紅外光譜分析, 德國DIAS紅外陣列探測器應用
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紅外光譜分析, 德國DIAS紅外陣列探測器應用, 采用德國DIAS紅外陣列探測器PYROSENS的美國Angstrom及德國HighFinesse激光光譜儀 , 采用PYROSENS紅外陣列的美國Wilks第二代ATR光譜儀
Infrared spectroscopy紅外光譜分析儀
大多數氣體、液體、粉末和固體都可以在中波紅外范圍內進(jìn)行非常精確的分析,由于分子振動(dòng)的特性,這些物體在這些中波波長(cháng)上,都表現出典型的吸收行為。紅外輻射的能量激發(fā)分子鍵與物質(zhì)形成典型的振動(dòng)模式,形成獨特的“指紋”。使用紅外傳感器,光譜技術(shù)可以從相應的測量樣品中提供很多信息。因此,可以測定和檢測各種成分的成分、雜質(zhì)和濃度。
很多物理原理都可以用于檢測中波的紅外輻射。德國DIAS紅外公司基于鉭酸鋰的熱釋電探測器PYROSENS,以其信噪比功能,位于制冷型碲鎘汞(MCT)探測器及不靈敏、低速度的熱電堆探測器和測輻射熱計之間。相比帶陶瓷薄膜( 比如壓電陶瓷P Z T ) 的熱釋電探測器來(lái)說(shuō), 其比探測率更非常之高。
此外,PYROSENS系列紅外陣列探測器具有128、256或510個(gè)像素。這使得它們與色散光學(xué)組件和/或線(xiàn)性漸變?yōu)V光片(LVF)一起適用于更寬波長(cháng)范圍內的高分辨率檢測。線(xiàn)性漸變?yōu)V光片目前可以適用于超過(guò)11μm,對紅外光譜儀來(lái)說(shuō),可以分成范圍1.3~2.6μm及5.5~11μm。
使用了我們線(xiàn)性陣列探測器的光譜儀主要基于三種操作原理。
線(xiàn)性陣列紅外探測的NDIR透射儀的設置,和氣體分析的單元紅外探測器的設置類(lèi)似。但由于使用了線(xiàn)性漸變?yōu)V光片,所以不僅可以分析單種物質(zhì),而且可以分析混合性物質(zhì)(基本原理參見(jiàn)圖1)。
圖2顯示的為這類(lèi)透射儀的簡(jiǎn)單演示儀,非常高效、緊湊,可廣泛應用。其核心組件為我們的評估包,可用于DIAS的所有PYROSENS紅外陣列。
衰減全發(fā)射(ATR)光譜分析采用帶線(xiàn)性漸變?yōu)V光片LVF的紅外陣列探測器、ATR晶體(波導)及紅外輻射源。
紅外輻射以全反射方式進(jìn)入波導管,因此因此在波導管表面測量的液體或固體樣品在光譜上影響其反射行為。這種測量方法易于實(shí)現緊湊、精密、快速和通用的系統,也可以用于便攜式或移動(dòng)式產(chǎn)品。圖3顯示了使用帶線(xiàn)性漸變?yōu)V波器LVF的紅外線(xiàn)性傳感器的ATR光譜儀的工作原理。
Grating spectrometer光柵光譜儀
光柵光譜儀(原理參見(jiàn)圖4)中,紅外輻射進(jìn)入一個(gè)狹縫或纖維,然后打在一個(gè)球面鏡上。這平行于輻射,然后在光柵上衍射和反射,這導致不同的波長(cháng)指向不同的方向。第二個(gè)反射鏡現在將輻射聚焦到紅外陣列探測器上,其像素現在檢測不同波長(cháng)的輻射?稍谡麄(gè)紅外陣列探測器的長(cháng)度上測量該波長(cháng)范圍,這由特定的光學(xué)布置來(lái)確定。
德國DIAS紅外公司的PYROSENS紅外陣列探測器具有128、256或510個(gè)像素,目前常用于相對比較小、移動(dòng)式或價(jià)格低的ATR光譜儀或光柵光譜儀中。最早使用PYROSENS紅外陣列探測器的ATR光譜儀為美國Wilks Enterprise公司的第二代ATR光譜儀,參見(jiàn)圖5。
最新的設備開(kāi)發(fā)多使用德國DIAS紅外公司改進(jìn)的PYROSENS紅外探測器,其熱像素分立更優(yōu)化、其吸收特性改進(jìn)更顯著(zhù)。
在激光特性的光柵光譜儀中使用紅外陣列探測器的先驅為美國Angstrom及德國Highfinesse公司,其便攜式中波紅外激光光譜儀及波長(cháng)計中,采用了PYROSENS的510像素的紅外陣列探測器,波長(cháng)2-11μm (圖6)。
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