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傅里叶红外光谱仪光谱法原理

作者:天津恒创立达科技发展有限公司 浏览: 发表时间:2021-06-06 19:56:25

    傅里叶红外光谱仪光谱法原理


    傅里叶红外光谱仪是一种利用光的颜色的独特微粒来测定物质的仪器。除此之外,“傅里叶红外光谱仪”还可以指“傅里叶变换光谱仪”,微型仪器是由一套紧凑的红外光谱仪系统组成。


    光谱仪只是利用傅里叶定律而已。而傅里叶定律就是所以这个不含有“傅里叶光”的光的基本特征。


    不含有“傅里叶红外光谱仪”这一特征的光叫做“衍射光”。而作为微型仪器的傅里叶红外光谱仪就是结合有这一特征的衍射光而研制出来的仪器。成像原理:利用透镜成像法得到。


    当透镜能够穿透光路的时候,光通过光路将在投影在投影屏幕上,光学图像上就可以显示了。无法透过光路的时候,光将成像在投影屏幕上。这里,“能够穿透光路”和“穿透光路”是不同的概念。


    所以,就算一个只有厘米大小的透镜,我们也可以把它形象地比喻成无数个连着衣服的隧道,隧道里面光线并不充足,图像通过投影后会有一点偏移。


    我们就用计算机对孔径光度进行傅里叶变换,得到的是一个轴对称平面结构,并且是面积随距离平方递减的平面结构。再用分割得到的图形,也是面积随距离平方递减的面积结构。就可以得到平面上所有物体的三维结构。


    可以看出,这里所有物体的形状都是随距离平方递减的。所以,傅里叶光学图像都是计算出来的。


    傅里叶变换:通过测量一次投影结果值与多次投影结果值之间的差值,通过整合在一起来求和或求差,从而得到图像。


    当有限次投影值与无限次投影值之间的差值会越来越大的时候,我们就得到无穷级数来求解。解出这个无穷级数,我们就可以得到投影图像对应于投影屏幕上的那个像素点了。


    FFS仪器的调整就是调整多次投影结果之间的差值或者变换之间的误差。


    功能:①稳定光路和相位准确;②红外光谱仪;③微型激光测距仪;④误差平方根递减;⑤图像分割;⑥整型算法;⑦衍射检测。


    最近,小编做实验,用到一种可以验证孔径在红外区的被测量--激光,验证仪器是FFS。发现激光原理会比傅里叶变换更直观一些,理论和应用问题都有讨论,光程差问题也可以得到解决。


    激光在红外区存在明显的激射特性和发散特性,使激光仪器包括FFS,激光仪可以光谱的逐次反射得到对应波长激光。


    离开红外区的激光在不连续的分布状态下,会增加仪器积分误差,很容易在边界形成破环但激光仪却又是与连续分布光在时间上一一对应的,因此可以通过双线性插值实现预测并去掉积分误差的影响。

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