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干涉儀是傅里葉變換紅外光譜儀的核心部件

更新時間:2019-07-17      點擊次數:2951
   傅里葉變換紅外光譜儀采用紅外線技術,紅外線和可見光一樣都是電磁波,紅外光又可依據波長范圍分成近紅外、中紅外和遠紅外三個波區,其中中紅外區(2.5~25μm;4000~400cm-1)能反映分子內部所進行的各種物理過程以及分子結構方面的特征,對解決分子結構和化學組成中的各種問題很有效,因而中紅外區是紅外光譜中應用比較廣的區域。紅外光譜屬于吸收光譜,是由于化合物分子中成鍵原子振動能級躍遷時吸收特定波長的紅外光而產生的,只有引起分子偶極矩變化的振動才能產生紅外吸收。
  傅里葉變換紅外光譜儀是根據光的相干性原理設計的,因此是一種干涉型光譜儀,它主要由光源,干涉儀,檢測器,計算機和記錄系統組成。干涉儀是傅里葉變換紅外光譜儀中的核心部件。
  干涉儀是由固定不動的反射鏡M1(定鏡),可移動的反射鏡M2(動鏡)及分光束器B組成,M1和M2是互相垂直的平面反射鏡。B以45°角置于M1和M2之間,B能將來自光源的光束分成相等的兩部分,一半光束經B后被反射,另一半光束則透射通過B到干涉儀中,當來自光源的入射光經光分束器分成兩束光,經過兩反射鏡反射后又匯聚在一起,再投射到檢測器上,由于動鏡的移動,使兩束光產生了光程差,當光程差為半波長的偶數倍時,發生相長干涉,產生明線;為半波長的奇數倍時,發生相消干涉,產生暗線,若光程差既不是半波長的偶數倍,也不是奇數倍時,則相干光強度介于前兩種情況之間,當動鏡聯系移動,在檢測器上記錄的信號余弦變化,每移動四分之一波長的距離,信號則從明到暗周期性的改變一次。而實驗測量的原始光譜圖是也是光源的干涉圖,然后再通過計算機對干涉圖進行快速傅立葉變換計算,從而得到以波長或波數為函數的光譜圖。
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