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高分辨率光譜儀的工作原理是什么

更新時間:2025-09-27      點擊次數:190

高分辨率光譜儀的工作原理是一個非常專業的話題。它核心目標是以高的精度測量光(電磁波)中不同波長的強度分布。

我們可以用一個簡單的比喻開始:普通光譜儀就像一把厘米尺,而高分辨率光譜儀則像一把游標卡尺或螺旋測微器,它能測量出極其微小的波長差異。

實現高分辨率的關鍵在于兩大主流技術路線:基于光柵色散的原理 和 基于干涉測量的原理(傅里葉變換光譜技術)


路線一:光柵色散型高分辨率光譜儀

這是最直觀的思路,其核心是“精耕細作"——將色散和探測的能力發揮到

關鍵部件與技術特點:

  1. 狹縫:

    • 作用: 控制進入光譜儀的光線的寬度和形狀。它是決定光譜儀分辨率的首要因素。

    • 高分辨率實現: 使用非常狹窄的狹縫。狹縫越窄,進入的光在色散后不同波長之間的“混淆"就越少,分辨率越高。但代價是進入的光通量減少,信號變弱。

  2. 光柵:

    • 高刻線密度: 光柵上每毫米的刻線數量越多,它的色散能力就越強,能將波長差很小的光分得更開。

    • 長焦距: 光譜儀的光學腔體(從光柵到探測器的距離)越長,色散后的光斑在探測器上展開的距離就越長,從而能更精確地定位每個波長。

    • 作用: 核心色散元件。利用光的衍射和干涉效應,將不同波長的光反射到不同的角度上,實現分光。

    • 高分辨率實現:

  3. 探測器:

    • 作用: 測量不同波長光的光強。

    • 高分辨率實現: 使用像元尺寸極小、像元數量極多的陣列探測器(如CCD或CMOS)。這樣就能分辨出因色散而在探測器上僅相差微小距離的兩個相鄰波長信號。

優缺點:

代表儀器: 中階梯光柵光譜儀是這類中的產品,通過交叉色散等技術實現了高的分辨率。


路線二:傅里葉變換光譜儀

這是一種更巧妙、基于干涉原理的技術。它不直接測量色散后的光,而是先獲取一幅“干涉圖",再通過數學變換(傅里葉變換)還原出光譜。

關鍵部件與技術特點:

  1. 核心:邁克爾遜干涉儀

    • 由分束器、固定鏡和可移動鏡組成。

    • 分束器將入射光分成兩束,一束射向動鏡,一束射向定鏡。

    • 兩束光反射回來后在分束器重新匯合,發生干涉。

  2. 產生干涉圖:

    • 移動動鏡,改變兩束光之間的光程差。

    • 探測器不測量顏色,而是測量在不同光程差下,兩束光干涉后的合成光強度。

    • 記錄下的光強隨光程差變化的曲線,就是一幅干涉圖。它包含了所有波長光的干涉信息。

  3. 傅里葉變換:

    • 干涉圖本身看起來不像光譜。通過計算機進行傅里葉變換 這一數學運算,就可以從干涉圖中解碼出我們熟悉的光強隨波長分布的光譜圖。

高分辨率實現的秘訣:
傅里葉變換光譜儀的分辨率直接取決于動鏡移動的最大距離。移動的距離越長,能探測到的干涉條紋的精細結構就越多,解碼出的光譜分辨率就越高。這在理論上可以輕松實現比光柵型更高的分辨率。

優缺點:

  • 優點:

    • 高的分辨率: 通過增加動鏡行程即可輕松實現超高分辨率。

    • 高通量(賈金尼優勢): 沒有狹縫限制,進入的光通量大,信噪比高,特別適合弱光測量。

    • 高波數精度: 動鏡的移動由激光干涉儀精確校準,波長精度高。

  • 缺點: 需要精密的機械移動部件和復雜的數學運算,不能實時出結果。

代表儀器: 傅里葉變換紅外光譜儀、用于天文觀測的高分辨率光譜儀。


總結與對比


特性光柵色散型光譜儀傅里葉變換光譜儀
核心原理色散(衍射)干涉 + 傅里葉變換
如何實現高分辨率窄狹縫、高刻線光柵、長焦距、小像元探測器長動鏡移動距離
關鍵優勢速度快,結構相對簡單極限分辨率更高,通量大,信噪比好,精度高
典型應用拉曼光譜、激光光譜、等離子體診斷紅外光譜、分子轉動振動光譜、高精度天文光譜學


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