任興

摘 要:本文介紹了紅外光譜儀的發(fā)展,給出常用He-Ne激光控制干涉圖采樣的方法,并提出了一種基于光柵信號控制采樣的方法。在傅里葉變換紅外光譜儀中,干涉儀是其核心部件。紅外光譜圖由干涉圖進(jìn)行傅里葉逆變換得到,必須對等距離光程差采樣才能得到完整干涉圖。光柵柵距與位移一一對應(yīng)關(guān)系,不僅保證了等光程差采樣,而且光柵副與干涉儀集成,便于紅外光譜儀系統(tǒng)小型化。
關(guān)鍵詞:傅里葉變換紅外光譜儀 光柵信號 干涉圖 He-Ne激光 等光程差
中圖分類號: TH744.1 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1672-3791(2015)11(b)-0000-00
紅外光譜儀是進(jìn)行光譜學(xué)研究和物質(zhì)光譜分析的儀器,通過對光譜的測量來完成對光源的分析、材料光學(xué)屬性測試和物質(zhì)成分的鑒定。隨著計算機(jī)、激光、光電子學(xué)及先進(jìn)加工工藝的不斷發(fā)展和引入,并伴隨光譜學(xué)與化學(xué)計量技術(shù)的有機(jī)結(jié)合,使得光譜學(xué)快速發(fā)展,紅外光譜儀的性能不斷提高且應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)大。紅外光譜儀作為紅外光譜技術(shù)的應(yīng)用載體,因其操作簡便、快速、非破壞性以及多組分同時定量分析測試等優(yōu)勢,廣泛應(yīng)用于民用、工業(yè)和軍用領(lǐng)域,例如各種生物檢測、生物化學(xué)分析、天文研究、工業(yè)自動檢測等,能夠?qū)ξ镔|(zhì)的輻射進(jìn)行研究、對物質(zhì)的吸光屬性研究、對物質(zhì)的結(jié)構(gòu)研究以及物質(zhì)的定性和定量光譜分析等。
1 紅外光譜儀發(fā)展
20世紀(jì)50年代,出現(xiàn)了第一臺紅外光譜儀是基于棱鏡對紅外輻射色散實現(xiàn)的分光,不過棱鏡材料容易吸水潮解,使用時需恒溫恒濕,而且分辨率低,造價高。20世紀(jì)60年代隨著光柵技術(shù)的出現(xiàn)和發(fā)展,利用光柵分光原理制成第二代紅外光譜儀,它比棱鏡式能量高、分辨率高、價格便宜、使用條件低,但是儀器掃描速度慢,應(yīng)用受到限制。20世紀(jì)70年代,傅里葉變換紅外光譜儀問世。它是基于光的空間相干性原理而設(shè)計,不同于色散型棱鏡和光柵型光譜儀,傅里葉變換紅外光譜儀被稱作第三代紅外光譜儀。
傅里葉變換紅外光譜儀具有以下特點:(1)測量速度快。動鏡掃描一次的時間大約為1秒,這其中包含了光源的所有信息。這種快速的掃描方式可以快速跟蹤化學(xué)反應(yīng),在線監(jiān)測氣體和液體的樣品。(2)靈敏度高。傅里葉變換紅外光譜儀測量數(shù)據(jù)時使用整個光源的波段測量,信號強(qiáng)度大,通過調(diào)節(jié)掃描次數(shù)可增加信噪比。(3)分辨率高。分辨率是指分辨兩條譜線的能力,傅里葉變換紅外光譜儀的分辨率取決于動鏡移動的最長距離,動鏡移動的距離越長,分辨率越高。(4)測定范圍寬。光源和分光鏡決定了整個光譜儀的測量范圍,現(xiàn)在紅外光譜儀可以研究整個紅外區(qū)的光譜(12800~10cm-1)。
傅里葉變換紅外光譜儀,簡稱FTIR。具體結(jié)構(gòu)如圖1所示。
傅里葉變換紅外光譜儀包括光源系統(tǒng)、干涉儀、探測器、信號采集與處理系統(tǒng)及計算機(jī)五部分。光譜儀可分為開放式和封閉式兩種,開放式傅里葉變換紅外光譜儀前置望遠(yuǎn)鏡,用于接收外界的光線,適用于遙測,既可測未知光線的波長,又可測被測區(qū)域的物質(zhì)信息。區(qū)別于開放式光譜儀,封閉式光譜儀有獨立的內(nèi)置光源,可進(jìn)行定性和定量分析。
不論開放式光譜儀還是封閉式光譜儀,從外界環(huán)境接受的光還是內(nèi)置光源發(fā)出的光,經(jīng)過匯聚后平行入射干涉儀,轉(zhuǎn)變?yōu)楦缮婀夂笳丈錁颖荆ㄟ^探測器接收經(jīng)過樣本后的干涉光強(qiáng),從光信號轉(zhuǎn)變成為電信號,由信號采集系統(tǒng)控制采集,得到帶有樣本信息的干涉光信號,最后送入計算機(jī)進(jìn)行傅里葉變換得到光譜圖。
從紅外光譜圖可以測出已知或未知光源的波長,因此紅外光譜圖的完整與否是一個非常重要的部分。紅外光譜儀中最重要的部件是干涉儀,干涉儀性能的優(yōu)劣直接決定了紅外光譜儀的參數(shù)指標(biāo)。紅外光譜圖由干涉圖傅里葉逆變換得到,光譜學(xué)基本方程為:
H(σ)表示波數(shù)為σ單色光源的光強(qiáng),I(δ)表示光程差為δ時,探測器檢測到的信號強(qiáng)度。從上面的基本方程可以看出在干涉儀動鏡移動過程中,每一個無限小的光程差都要采集數(shù)據(jù)才能得到干涉圖,因此必須在動鏡移動過程中在相等距離位置上采集數(shù)據(jù),由這些數(shù)據(jù)點組成干涉圖,然后對這個干涉圖進(jìn)行傅里葉逆變換得到紅外光譜圖。實際中,不可能在無線小的光程差采樣,只能在比較小的相等距離位置上采樣,即等光程差采樣。根據(jù)紅外光譜儀等光程差采樣的要求,本文提出了基于光柵控制采樣的方法。
2 He-Ne激光控制采集干涉信號
干涉信號的采樣一般是用He-Ne激光器控制的,如圖2所示。
所設(shè)計的干涉儀為雙角鏡差動干涉儀,干涉儀系統(tǒng)由光源發(fā)出光線光經(jīng)過分束鏡,分成透射光和反射光,這兩路光線經(jīng)過定鏡反射后,入射到背靠背兩個雙角鏡,雙角鏡由四面鏡子組成,互相成90°。光線經(jīng)過雙角鏡反射,返回分束鏡發(fā)生干涉,干涉信號由探測器接收。兩個角鏡同時固定在基座上,基座與絲杠配合,由電機(jī)帶動絲杠螺母,把旋轉(zhuǎn)運(yùn)動轉(zhuǎn)換成直線運(yùn)動,從而兩路光線產(chǎn)生光程差。
因為He-Ne激光的頻率穩(wěn)定,光譜帶寬非常窄,相干性很好,得到的干涉圖認(rèn)為是一個標(biāo)準(zhǔn)的余弦波。在采集數(shù)據(jù)時,用He-Ne激光干涉信號的一個或者半個余弦波作為觸發(fā)信號,觸發(fā)數(shù)據(jù)采集卡采集干涉圖樣,認(rèn)為是等光程差采樣。從圖1可看出,在干涉儀中加入He-Ne激光干涉系統(tǒng),增加了系統(tǒng)的復(fù)雜性,并且He-Ne激光器的體積較大,不利于整個系統(tǒng)小型化。
3 光柵信號控制采集干涉信號
由于He-Ne激光器體積大,并使整個系統(tǒng)復(fù)雜,考慮到干涉光等光程差采樣的要求,本文提出了一種基于光柵信號控制干涉信號采樣的方法。
光柵是刻畫在玻璃尺或金屬尺上,類似于刻線標(biāo)尺或度盤那樣的密集刻線,可以測量長度(或直線位移)和角度(或角位移)。利用光柵的莫爾條紋現(xiàn)象進(jìn)行精密測量的光柵成為計量光柵。計量光柵按照用途有圓光柵和長光柵之分,用于測量角度或者角位移的光柵成為圓光柵,用來測量長度或者直線位移的光柵稱為長光柵。按光線的走向分為透射光柵和反射光柵,本設(shè)計中使用透射式長光柵傳感器。傳感器由標(biāo)尺光柵、指示光柵、光路系統(tǒng)和測量系統(tǒng)四部分組成。當(dāng)標(biāo)尺光柵和指示光柵之間有相對移動時,光柵上會出現(xiàn)莫爾條紋,光電元件上會接收到明暗相間的條紋經(jīng)過電路處理,產(chǎn)生數(shù)字信號輸出。
光柵傳感器具有如下特點:①精度高。光柵式傳感器測量大位移或者大長度時,具有很高精度。②大量程測量兼有高分辨力。光柵傳感器的柵距后續(xù)可進(jìn)行電路細(xì)分,可達(dá)到5nm的分辨率。③可實現(xiàn)動態(tài)測量。光柵副之間只要發(fā)生相對移動,便會輸出數(shù)字脈沖信號,利用這個脈沖信號可進(jìn)行動態(tài)測量。④具有較強(qiáng)的抗干擾能力。光柵傳感器主要用于實驗條件下,也可以在環(huán)境較好的車間中使用。
光柵副之間的相對移動量與位移有著嚴(yán)格的一一對應(yīng)關(guān)系,設(shè)計光柵讀數(shù)頭與動鏡座固定,光柵尺貼在底座上。當(dāng)動鏡座移動時,讀數(shù)頭與光柵尺之間產(chǎn)生相對運(yùn)動,光柵讀數(shù)頭移動一個柵距,輸出一個數(shù)字脈沖信號。用光柵輸出的數(shù)字信號作為數(shù)據(jù)采集卡的外部觸發(fā)源觸發(fā)采樣,實現(xiàn)干涉圖等光程差的采樣要求,可得到完整光譜圖。光柵傳感器不僅分辨率高,而且尺寸小,便于集成,有利于光譜儀系統(tǒng)小型化。光柵傳感器設(shè)計安裝如圖3所示。
4 結(jié)語
采用傳統(tǒng)He-Ne激光控制采集干涉信號使系統(tǒng)復(fù)雜,為了使傅里葉變換紅外光譜儀結(jié)構(gòu)簡單、小型化,本文提出的利用光柵信號控制采集干涉信號的方法。該種方法對光譜儀的小型實用化具有非常重要的意義。
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