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傅里叶变换红外光谱仪的新技术模板

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下载后可任意编辑傅里叶变换红外光谱仪的新技术一、 动镜驱动方式迈克尔逊干涉仪是傅里叶变换红外光谱仪的核心组成部件, 其由干涉仪、 动镜和定镜组成。在红外数据的采集过程中, 动镜必须保持直线进行往复运动, 并在移动过程中同FTIR的干涉仪内部的光轴保持非常高的精度。使用机械轴承和空气轴承的直接式的动镜驱动系统能够达到这一目的。灵活连接系统( FJS) 是新出现的设计, 有优秀的稳定性和精度, 而且造价低廉。1、空气轴承优点: 使用非接触的结构, 能够达到非常好的平滑度, 并进行高精度控制, 从而能够保持长时间的良好工作状态。缺点: 需要使用干燥空气, 价格昂贵, 而且造成了维护非常繁琐。2、机械轴承优点: 便宜。缺点: 使用转动轴承驱动。连接部分在长时间使用后发生磨损, 造成精度的下降。3、灵活连接系统( Flexible Joint System, FJS) 优点: 使用平行四边形的连接结构。由于使用了非接触的结构, 从而能够保持动镜驱动实现长时间的平滑、 线性的操作。下载后可任意编辑如图1所示, FJS系统采纳了平行四边形的结构。动镜连接在连接部上, 连接部经过平行四边形的两个侧板同顶部连接, 顶部是固定的。平行四边形的四个角是经过薄膜连接, 能够自由弯曲。薄膜采纳特别材料, 能够重复的弯折, 保证了动镜驱动的长期稳定性。由于这些设计, 动镜和连接部在运动过程中能够一直保持同顶部的平行, 使非接触的线性平滑直线移动成为可能。图 1. FJS 结构示意图角反射镜也被设计用来将入射的反射光根据原光路返回。这个结构简单, 而且具有较强的抗振动性能。当反射镜在其直角位置产生了角度的偏差时, 如图2a, 该结构不会产生光路的偏差。可是, 假如反射镜本身产生平移, 则光路会发生偏差, 如图2b。当角反射镜采纳轴承驱动时, 轴承位置的微小变化将不可避开的造成光路的偏差。而且, 仪器开关等造成的热变化的也会影响光下载后可任意编辑路。当光束关闭, 光量改变, 100%透过率线会低于基线, 这在高波数范围内影响更加明显。图 2. 角反射镜设计 a. 转动修正b.平行移动修正二、 动态校准系统FTIR中的干涉现象非常微妙, 为了保证干涉仪在数据采集过程中的稳定性, 需要非常精密的校正。几秒的角度偏差都是不可容忍的。由于动镜移动过程中会产生微小的偏差, 为了保证干涉的最佳状态, 需要持续监控并动态校准干涉仪工作状态。现代的FTIR采纳He-Ne激光器。其发出的光, 同红外光一样, 经过干涉仪, 并...

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