主题:【原创】“连载热电尼高利《Advanced FT-IR Spectroscopy》”之中文翻译版

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diamond
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步进扫描振幅调制的典型应用是在调制频率范围限制较小的情况下,表征中红外和近红外区域的发光装置的场致发光特性。在这种模式下不再使用傅丽叶频率,而是在整个光谱使用设计的单频率调制电子或光学激发信号。这样设计能够使调制装置在相对较广的频率范围(~10至100千赫兹)进行调整。相反的,如果使用连续扫描模式,该装置在整个光谱范围内的频率就需要比最快的傅丽叶频率(fF=2vσ,此处的v是动镜移动速度,厘米/秒,σ是红外波数cm-1)高10倍以上。这个要求限制了用于产生发射输出的的电子或光学调制频率的范围,在较低的调制频率范围(~10千赫兹)尤为严重。
diamond
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图3.1所示的是在光谱分辨率为0.5cm-1时的涂铁的砷镓铟磷化物的步进扫描振幅调制场致发光光谱。振动量子的旁带与声学、光学和选择的振动模式相关。由于发射能量较弱(仅有几十纳瓦),测定就需要使用较低的周波或较低的调制频率。在大约2825cm-1的高波数的多个波段是由5D状态的Fe2+被铟和其同位素(54Fe/56Fe)所取代的内部-中央透射所产生的。在2600至2500cm-1之间的波段是与声学、光学和选择的振动模式相关的振动量子的旁带。小型化、低能量输出的步进扫描振幅调制测定法在高分辨光谱质量上的优点是显而易见。
elaim
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搂主,你已经翻译多少了?有没有三分之一啊?辛苦了。
jingwei1000
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原文由 elaim 发表:
搂主,你已经翻译多少了?有没有三分之一啊?辛苦了。

过四分之一了。最怕对大家没什么帮助,如果各位觉得有用,那就很好了。
pj1688
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gwx_00016
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3.3 相位调制傅丽叶变换红外——光声光谱(PA)断层分析
3.3.1 概述
如第一章所述尼高利研究级傅丽叶变换红外光谱的步进扫描相位调制(ΦM)功能是通过在延迟方向以恒定的频率高频振动定镜而实现的。其最为重要的应用是光声(PA)光谱断层分析。基于其独有的特点(非破坏性、非接触测试、简单的制样方式、断层解析分析、高信号饱和限量)光声光谱备受关注并在化学分析行业广为普及。该测试方法适用于分析任何外形(松散的、粉末的或纤维状等等)的固体样品(聚合物、橡胶、染料和纸张等等),尤其擅长强吸收的光谱测定或不同种类的断层分析。PA光谱的断层分析在光热效应具有两个优点。第一个是通过改变ΦM频率来调整热探测深度;另一个是利用PA信号的相位来探测吸收体断层的吸收性。本章节将着重讨论这两点。另外,连续扫描傅丽叶变换红外光声光谱作为比较对象也将予以介绍。
diamond
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3.3.2 光声效应,信号发生和检测
1880年Alexander Graham Bell首先发现了光声效应。在凝聚相光声实验中,光声的信号产生包括以下几个过程:样品吸收调制后的光束(调制频率在光声范围内)、来自于样品的热散射传递给周围介质(通常是氦气)、氦气产生压力振动。产生的压力波动(声波)被一个非常灵敏的麦克风接收到。这一过程如图3.2所示。
elaim
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