近紅外光譜儀已有60多年的歷史,能夠?yàn)楦黝愑脩羧后w的日常工作決策過程提供幫助。 許多行業(yè)都均依賴光譜儀獲取重要信息。近紅外光譜儀主要用于測(cè)量通過材料樣本反射或發(fā)射的能量。通過該技術(shù)人們可以了解樣本內(nèi)部分子的類型。從某種意義上來說,該儀器是在尋找物質(zhì)的分子“足跡”。
早期光譜儀通常是體積龐大笨重且配備活動(dòng)部件的儀器,照明光源通過棱鏡或光柵被分散為其子部件適用的波長(zhǎng)。針對(duì)相應(yīng)光譜上的每個(gè)測(cè)量點(diǎn),光柵在手動(dòng)控制下以小的增量旋轉(zhuǎn)。每個(gè)所測(cè)樣本的數(shù)據(jù)都被整理成一份光譜圖。然后,需要手動(dòng)將光譜圖與參考物及其他樣本進(jìn)行對(duì)比。這些早期光譜儀固定擺放在實(shí)驗(yàn)室的某個(gè)位置,而且一經(jīng)安裝就很少再被移動(dòng)。
當(dāng)今的近紅外光譜儀通常采用以下六部分組成:
1、FT-NIR:這類儀器利用邁克耳孫干涉儀技術(shù)的傅立葉交換性質(zhì),通過移動(dòng)的鏡面創(chuàng)造能夠與某個(gè)光譜形成數(shù)學(xué)相關(guān)的干涉圖樣。
2、固定濾波器:這類儀器基于固定數(shù)量的波長(zhǎng)進(jìn)行測(cè)量,每種波長(zhǎng)對(duì)應(yīng)濾光輪上特定的濾光片。濾光輪在不同濾光片之間轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí)進(jìn)行讀數(shù)。
3、旋轉(zhuǎn)光柵/棱鏡:這類儀器利用電機(jī)在單點(diǎn)探測(cè)器上移動(dòng)光柵分散的輸出(波長(zhǎng))。
4、線陣探測(cè)器:這類儀器利用光柵在元素?cái)?shù)量為256或512以上的一維線性像素陣列上分散波長(zhǎng)。
5、DLP技術(shù):數(shù)字微鏡器件(DMD)將光柵分散的光反射到單個(gè)像素探測(cè)器上。DMD可編程,且靈活度高,因此可按照任何順序或不同分辨率對(duì)波長(zhǎng)進(jìn)行采樣。整個(gè)過程只需一次掃描即可完成。
6、線性漸變?yōu)V光器:這類儀器利用線陣探測(cè)器前的漸變?yōu)V光元素,使特定波長(zhǎng)能夠影響每個(gè)像素元素。
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