貨號 | 操作 | 名稱 | 描述 | 規格尺寸 | 分光比 |
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圖片 | 名稱 | 貨號貨期 | 描述 | 參數 | 價格 |
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Tydex公司長期為歐洲、美國和遠東地區的客戶提供用于FTIR光譜分析的分束器/補償器對(無涂層基板和涂層成品零件)。分束器或補償器被用于傅里葉變換紅外(FTIR)光譜儀中的邁克爾遜干涉儀部分。分束器和補償器的波長范圍可以覆蓋從可見光到遠紅外,波長范圍由材料決定。
● 可覆蓋波長范圍:可見光-遠紅外
● 材料種類:熔融二氧化硅(石英)(可見/近紅外),CaF2, BaF2,和ZnSe(近紅外/中紅外),高電阻率FZ-硅片(無涂層)
● 可根據要求提供涂層的模式和類型
● FTIR光譜分析
傅里葉變換紅外光譜儀的工作原理
傅里葉變換紅外光譜儀一般采用邁克爾遜干涉儀,其中一面鏡子是可移動的。兩個鏡子位于干涉儀的兩臂上并且相互垂直。分束器放置在直角的頂點,相對于每個鏡子呈45度角。通過分束器的光被分成兩部分(理想情況是50%/50%),這兩部分傳播到兩臂并被反射到鏡子上。從分束器反射一次的光束(圖上的上光束)由固定臂反射,并通過一個傾斜的補償板返回,以補償另一束通過分束器板三次的動臂光引起的光程差。在一定距離內對可移動的鏡子進行掃描,產生到達探測器的兩束光束的干涉圖樣。信號的傅里葉變換編碼成源(研究材料)的頻譜。
圖1- FTIR光譜儀中的邁克爾遜干涉儀部分
材料的光譜范圍
通過選擇合適的分束器和補償器材料,波長范圍可以覆蓋從可見光到遠紅外。
材料選擇包括以下材料:熔融二氧化硅(石英)(可見/近紅外),CaF2, BaF2,和ZnSe(近紅外/中紅外)。高電阻率FZ-硅片也可作為遠紅外區域的分束器。由于菲涅爾反射效應,它可以用于在非常寬的波長范圍內~50%/50%的分光且不需要任何涂層。
材料 | 工作波長 |
VIS-IR熔融石英 | 0.4-1.1 μm (25,000-9,000 сm-1) or 0.65-3.0 μm(15,000-3,300 сm-1) |
CaF2 | 0.65-8.5 μm (15,000-1,200 сm-1) |
BaF2 | 0.65-12 μm (15,000-850 сm-1) |
ZnSe | 2-14 μm (5,000-750 сm-1) |
HRFZ-Si | 50-1000 μm (200-10 сm-1) |
表1-不同材料分束器的典型工作波長范圍
規范和公差
為了實現傅里葉變換紅外光譜儀的高分辨率,分束器/補償器對必須具有很高的精度。特別是表面平整度、楔板公差和厚度匹配是非常重要的。
直徑,mm | up to 100 |
表面平整度,λ (633 nm) | up to 1/10 |
楔形公差,arc sec | up to +/-10 |
厚度匹配,μm | up to 1 |
表2-可實現的規格
注意:最佳規格取決于材料和參數組合;
備注:其他涂層模式和涂層類型可根據要求可提供定制
涂層
為了對準,可以在FTIR分束器/補償器的表面上施加涂層的組合圖案??梢姽馐摹按翱凇?根據干涉儀尺寸設計的特殊形狀的可見區域與紅外區域放在一起。
典型的涂層圖案如下所示。
圖2-ZnSe分束器/補償器對的涂層模式(示例)
部分 | 區域 | 涂層類型 | 反射/透射 |
分束器 | A | 部分反射 | R/T=50%/50% @ 633nm |
B | 部分反射 | R/T=(50/50+/-10)% @ 7-14 μm or R/T=(50/50+/-20)% @ 2.5-14 μm | |
C | AR | R<0.5% @ 633 nm | |
D | BBAR | Rсредн.<4% @ 7-14 μm or Rсредн.<5% @ 2.5-14 μm | |
補償器 | A | AR | R<0.5% @ 633 nm |
B | BBAR | Rсредн.<4% @ 7-14 μm or- Rсредн.<5% @ 2.5-14 μm | |
C | AR | R<0.5% @ 633 nm | |
D | BBAR | Rсредн.<4% @ 7-14 μm or Rсредн.<5% @ 2.5-14 μm |
表3-ZnSe分束器/補償器對的涂層圖案(例)
圖3.1-分束器透射圖(T=(50+/10)%@8-14 μm)
圖3.2-補償器透射圖(AR@8-14 μm)