短波紅外光譜儀,與其他光譜儀器一樣,通過測量光譜數(shù)據(jù),獲得有關(guān)物質(zhì)結(jié)構(gòu)或化學(xué)基團(tuán)的信息,并且對其解釋、研究和應(yīng)用。
光譜學(xué)是研究從紫外到紅外光譜波段的光譜測量的一門科學(xué),對很多學(xué)科的發(fā)展具有重要意義光譜儀器已廣泛應(yīng)用于航天遙感、能源工程、醫(yī)藥研究、食品安全、空間工程、資源開發(fā)、國防、文觀測和環(huán)境保護(hù)等很多領(lǐng)域。

光譜儀主要分為干涉型和分光型兩大類。干涉型光譜儀是通過傅立葉變換獲得信號光的光譜信息,特別適合對微弱光信號的探測,但幀頻相對較低。分光型光譜儀是基于棱鏡或光柵分光原理,將待測光按波長分開,對不同波長的光信號進(jìn)行探測,獲得信號光的光譜特征。分光型的光譜儀測量速度主要取決于探測器性能。
隨著固態(tài)陣列探測器的出現(xiàn)和計算機(jī)技術(shù)的快速發(fā)展,出現(xiàn)了由陣列探測器、計算機(jī)技術(shù)和平像場光譜儀相結(jié)合的瞬態(tài)光譜儀。許多研究領(lǐng)域?qū)庾V儀器提出了小型化和高速瞬態(tài)光譜測量,而短波紅外光譜儀正成為國內(nèi)外的研究熱點(diǎn)。
短波紅外光譜儀主要研究的是吸收光譜,即當(dāng)一束紅外單色光或復(fù)合光照射樣品時,如果被照射樣品的分子選擇性地吸收輻射光中某些頻率波段的光,則產(chǎn)生吸收光譜。分子吸收了光子以后會改變自身的振動能態(tài)。通常,分子基頻振動產(chǎn)生的吸收譜帶位于中紅外區(qū),而在短波紅外波段,主要對應(yīng)于分子基頻振動的倍頻和組合頻。
短波紅外光譜儀譜帶的產(chǎn)生和屬性(頻率,強(qiáng)度)取決于非諧性。非諧性Zgao的化學(xué)鍵是那些含有Z輕原子,即氫原子的化學(xué)鍵。這些鍵在高能處發(fā)生振動,伸縮振動具有大的振幅,因而具有Z強(qiáng)的強(qiáng)度。所以,與X-H(X=C、N、O、S)官能團(tuán)相關(guān)的吸收譜帶在短波紅外光譜區(qū)域中占主導(dǎo)地位,其中包含了大多數(shù)有機(jī)化合物的組成和分子結(jié)構(gòu)的信息。
由于不同的有機(jī)物含有不同的基團(tuán),不同的基團(tuán)有不同的能級,不同基團(tuán)和同—基團(tuán)在不同物理化學(xué)環(huán)境中對短波紅外光譜的吸收波長都有明顯差別,且吸收系數(shù)小,發(fā)熱少。因此,短波紅外光譜可作為獲取信息的一種有效載體。目前短波紅外光譜儀的應(yīng)范圍很廣,主要的應(yīng)用領(lǐng)域包括:農(nóng)業(yè)、食品、化工、石汕、化妝品、造紙、醫(yī)藥等等。
由于短波紅外光譜是分子基頻振動的倍頻與合頻,吸收光譜特征不明顯、譜帶重疊嚴(yán)重。因此,化學(xué)計量算法中的多元校正技術(shù)是短波紅外光譜分析中處理信息的有效途徑,即先通過校正集樣品的光譜數(shù)椐與物質(zhì)組成或性質(zhì)數(shù)據(jù)的測景,釆合適的化學(xué)計量學(xué)方法建立校正模型,然后再通過建立的校正模型和測定的未知樣品的光譜數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)定性或定量分析。

短波紅外光譜儀的光學(xué)系統(tǒng)由準(zhǔn)直物鏡、色散元件、成像物鏡3個部分組成。聚光系統(tǒng)把被測物質(zhì)的光會聚到短波紅外光譜儀的入射狹縫上,狹縫發(fā)出的光經(jīng)準(zhǔn)直物鏡后變成平行光投向色散元件,色散元件將入射的復(fù)合光分解成單色光。成像物鏡將空間上色散開的各波長的光會聚在成像物鏡的焦平面上,形成按波長排列的狹縫單色像,光電接收器安置于成像物鏡的焦平面上,即可測量被測物質(zhì)光譜的強(qiáng)度和波長位置,進(jìn)行光譜分析。
色散元件是分光型光譜儀的核心元件,色散元件的選擇主要包括棱鏡分光和光柵分光。光柵分光的特點(diǎn)是對整個光譜范圍可提供線性光譜色散,存在光譜級次重疊,光柵效率與波長有很大關(guān)系;棱鏡分光的特點(diǎn)是不存在光譜級相互重疊的問題,光通量較高,色散有很大的非線性。根據(jù)實(shí)際要求,所設(shè)計的短波紅外光譜儀采用平面閃耀光柵做為色散元件。通過選擇刻槽形狀,將能量集中到某一所需的光譜級,減弱零級和其余各級光譜。
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