푸리엽 변환 기술 원리 분석
유액적외선분광기는 푸리엽변환 (FTIR) 기술을 사용하는데 그 핵심은 간섭기를 통해 광원에서 나오는 적외선을 두묶음으로 나누어 한묶음의 빛을 고정시키고 다른 한묶음의 빛은 이동반사경을 통해 경로의 길이를 개변하여 간섭현상을 산생하는데 있다.이 두 광선은 검출기에서 다시 합쳐져 간섭 패턴을 형성한다.간섭 패턴에는 풍부한 샘플 정보가 포함되어 있으며, 그 후 푸리엽 변환 알고리즘을 통해 시간 영역의 간섭 신호를 주파수 영역의 스펙트럼 정보로 변환하여 적외선 흡수 스펙트럼 그래프를 생성한다.이 기술은 기존 스펙트럼 분석의 분광 단계가 필요 없어 분석 효율과 민감도를 향상시켰다.
스펙트럼 해상도 향상 정책
고정밀 스펙트럼 기기 사용: 고해상도의 푸리엽을 사용하여 적외선 스펙트럼을 변환하며, 그 자체는 더 높은 스펙트럼 해상도 능력을 갖추고 있다.
간섭기 설계 최적화: 간섭기는 FTIR 시스템의 핵심 부품으로 빔 분할기 재질과 동경 이동 거리를 최적화하여 스펙트럼 해상도를 높일 수 있다.예를 들어 중적외선에 투광성이 좋은 브롬화칼륨이나 요오드화세슘을 분속기 재질로 사용한다.
좁은 틈 폭 조정: 일부 분산 구성 요소의 경우 좁은 틈 폭을 줄여 더 좁은 주파수 대역을 캡처하고 해상도를 높일 수 있지만 좁은 틈이 너무 좁아 에너지가 급격히 떨어지고 감도가 떨어지지 않도록 주의해야 합니다.
선진 알고리즘을 채용한다: 푸리엽 변환 분광학 등 선진 알고리즘을 이용하여 데이터 처리 과정에서 스펙트럼 해상도를 한층 더 높인다.
시스템 통합 및 최적화: 고정밀 검출기와 안정적인 제어 시스템을 결합하여 스펙트럼 데이터의 정확한 수집과 처리를 확보함으로써 스펙트럼 해상도를 전면적으로 향상시킨다.