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什么叫杂散光?杂散光产生的原因及减小杂散光的措施
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核心提示:指远离吸收光的其它波长的入射光。由于光源发出的光经过单色器时有可能从单色器舱内及其它光学元件表面发生反射,从光学元件表面以及大气中的灰尘也可以发生散射,这些都会产生杂散光。杂散光的存在会对比尔定律产生偏移。另:一般指超出眼睛网膜视线之光线。

指远离吸收光的其它波长的入射光。由于光源发出的光经过单色器时有可能从单色器舱内及其它光学元件表面发生反射,从光学元件表面以及大气中的灰尘也可以发生散射,这些都会产生杂散光。杂散光的存在会对比尔定律产生偏移。

另:一般指超出眼睛网膜视线之光线。

分光光度计的杂散光对测量的影响

发表时间:2011-7-29 来源:《魅力中国》2011年6月上供稿 作者:田素玉

[导读] 杂散光是检定分光光度计的一个重要检测项目,同时也是判断仪器优劣的一个重要参数。

田素玉 (新乡市质量技术监督检验测试中心 河南 新乡 453002)

中图分类号:O433.1 文献标识码:A 文章编号:1673-0992(2011)06-0000-01

摘 要:可见分光光度计及紫外一可见分光光度计在制药、分析、检验中普遍使用,影响该仪器测量误差的因素很多,其中杂散光是主要来源之一。现就杂散光对仪器测量结果的影响予以说明。

关键词:杂散光 测量 影响

1引言

杂散光是检定分光光度计的一个重要检测项目,同时也是判断仪器优劣的一个重要参数。杂散光一般是仪器设计本身造成的,产生的原因是由于光源发出的光经过单色器时有可能从单色器舱内及其它光学元件表面发生反射,从光学元件表面以及大气中的灰尘也可以发生散射,这些都会产生杂散光。杂散光的存在会对比尔定律产生偏移。光栅是杂散光的主要来源,它产生的杂散光占总杂散光的80%以上2 杂散光对测量吸光度的影响

2.1杂散光的定义:

杂散光(stray light)是指到达接收器的被测波长以外的其他波长的光。在某些情况下杂散光可能扰乱吸收带而使测量结果偏离吸收定律。杂散光通常用透过率表示。

如果是在成像系统中,那么杂散光指光学系统成像时到达像面上的光线除了按正常光路进行的成像光线外还有一部分是不参加成像的非成像光线在像面上的扩散,它严重地影响了光学系统的成像质量。这部分非成像光线称为杂散光。

本文主要针对分光光度计的杂散光对测量的影响进行探讨。

2.2吸光度误差公式的推导:

由上表可以看出:杂散光越大,吸光度测量的误差值就越大;杂散光一定时,测量的吸光度越大,误差值就越大,因此杂散光的大小限制了分光光度计的测量上限。

针对制药行业,要求药品的测量误差≤1.0%,假如某台紫外分光光度计的杂散光为0.3%,在不考虑其他因素的影响时,仅此一项就限制最大A的测量值为0.9,如果测量1.0,则相对误差为1.15%,超出了规定误差值。  

3杂散光产生的原因及减小杂散光的措施

一般情况下仪器标识的杂散光是仪器设计本身造成的,不是样品造成的,杂散光在仪器的制造中不可能从根本上消除。造成杂散光的原因是分光器件产生的,主要是光栅或棱镜、反射镜、准直镜、滤光片等;其他部分的反射漫反射也能造成杂散光。

另外单色系统密封性差,也是导致杂散光增大的原因。而且良好的密封性不但能防止灰尘进入,也可以防止潮气进入,从而避免了光学部件被玷污,引起更大的杂散光。对于已经被玷污的光学零件,可以用脱脂软布蘸纯净的乙醚、丙酮混合液擦拭,对于单色系统内部的光栅、反射镜可用一种专用的光栅清洁纸处理。可以大大减小杂散光。

针对密封性差,光源系统避免强光直射,能大大减少杂散光。我们做过一个实验,在阳光照射下检一台721分光光度计,杂散光为30%。将仪器搬离光源,杂散光为4%。可见强光对测量的影响多么大了。另外实验室应有一定的防尘条件,房屋墙壁、地板都应保持洁净。如果工作环境中弥漫着细微的尘土,会增加仪器的杂散光。

如果一台新仪器检定时发现杂散光偏大,首先检查固定光学部件的螺钉是否松动,是否引起光栅、反射镜等位置得变化,如果是,应重新进行调整、固定,使光束恢复正常位置。

杂散光对分析测试的误差的影响有两种形式:

(1)杂散光的波长与测试波长相同,这种主要是由于光学元件,机械零件的反射和漫射引起的。

(2)指测试波长以外的,偏离正常光路而到达光电转换器的光线,通常是由光学系统缺陷引起的。

4结论

通过以上论述,我们知道杂散光能引起测量误差。杂散光越大产生的测量误差就越大,并随着测量吸光度值的增大而增大。小的杂散光只对高吸光度的样品有较大的影响,对于一般情况下的测量不会造成大的干扰。

近红外光谱仪器

杂散光滤光片标准物质〔A〕GBW(E)130124

测试波长:360nm、420nm

截止波长大于365nm、430nm

半高波长:(400±5)nm、(470±5)nm

截止区吸光度大于3Abs

透光区透射比大于80%

成套性:每套2片。

杂散光滤光片标准物质〔B〕GBW(E)130124

测试波长: 220nm、360nm

截止波长大于225nm、365nm

截止区吸光度大于3Abs

透光区透射比大于80%

成套性:每套2片。

杂散光滤光片标准物质〔C〕GBW(E)130124

测试波长:220nm、360nm、420nm

截止波长大于225nm、365nm、430nm

半高波长: (400±5)nm、(470±5)nm

截止区吸光度大于3Abs

透光区透射比大于80%

成套性:每套3片。

分光光度计在220nm、360nm、420nm下的杂散辐射率,可取代目前使用的NaI、NaNO2标准溶液,从而避免了配制溶液的麻烦。具有使用方便、可靠、便于携带等特点。

A:检定可见分光光度计杂散辐射率,与JJG178-96配套使用;

B:用于检定紫外-可见分光光度计杂散辐射率,与JJG375-96配套使用;

C:检定可见分光光度计及紫外-可见分光光度计杂散辐射率,与JJG178-96及JJG375-96配套使用。

外形尺寸:12.7×12.7×56(mm)

生化检验项目正确度验证的偏移要求

转载:《分析测试百科网》关于近红外光谱仪器的主要性能指标

一、波长范围:

仪器的波长范围是指近红外光谱仪所能记录的光谱范围。对任何一台特定的近红外光谱仪器,都会有其特定的光谱范围,光谱范围主要取决于仪器的光路设计、分光种类、检测器的类型以及光源。通用型近红外光谱仪器往往覆盖了整个近红外的光谱范围12000-4000cm-1(800-2500nm)。

二、分辨率(Resolution):

近红外光谱仪的分辨率是指仪器对于紧密相邻的峰可以分辨的最小波长间隔,表示仪器实际分开相邻峰的能力,即ν/△ν或(λ/△λ),ν为两峰中任一峰的波数,△ν为两峰波数之差。它是最主要的仪器指标之一,也是仪器质量的综合反映。

仪器的分辨率主要取决于仪器分光系统的性能。对于色散型仪器而言,其分辨率取决于分光后狭缝截取的波段精度,狭缝越小截取的波段越窄,分辨率越高。但随之而来的是能量急剧下降,灵敏度不断降低,为了兼顾检出灵敏度,就不能让狭缝无限制地缩小来提高分辨率,因此,要想让色散型的仪器分辨率达到0.1cm- 1,又能得到一张质量良好的谱图是很困难的事。而对于傅里叶型的近红外光谱仪,由于有多路通过的特点,无狭缝的限制,因此仪器的分辨率仅取决于干涉采样数据点的多少,即取决于动镜移动的距离,由于动镜的移动由激光控制,因此可以很轻松地得到一张高质量、高分辨率的谱图。

三、准确性(Accuracy):

近红外光谱仪的准确性包括波长准确性和光度准确性两部分。

波长准确度指测定时仪器显示的波长值和分光系统实际输出的单色光的波长值之间的符合程度。波长准确度一般用波长误差,即上述两值之差来表示。由于近红外分析是用已知样品所建立的模型来分析未知样品的,如果仪器的波长准确度不能保证,则不同测定光谱就会因仪器波长的移动(即X轴发生了平移),而使整组光谱数据产生偏移,进而造成分析结果的误差。因此保证波长准确度不仅是近红外光谱仪能够准确测试样品的前提,也是保证分析结果准确的前提,更是保证模型能够准确传递的前提。仪器的波长准确度主要取决于其光学系统的结构,此外还会受到环境温度的影响。滤光片型近红外光谱仪和色散型近红外光谱仪受其关心光学系统结构的限制,其波长准确度较低,使用中需要经常用已知波长且性质稳定的标准物质对仪器进行校正。相比之下,傅里叶近红外光谱仪的光学系统结构简单,干涉仪单色性能极好的氦-氖干涉系统作为采样标尺,且内部一般还装有波长校准系统,因此仪器的波长准确度一般都非常高。

光度准确性指仪器对某物质进行测量时,测得的光度值与该物质真实值之差。仪器ideas光度准确性主要由检测器、放大器、信号处理电路的非线性引起,在光谱图中表现为Y轴的误差,通常直接影响近红外定量分析结果的准确性。

四、精密度(Precision):

精密度反映不同次实验的重现程度,但不一定是正确值。近红外光谱仪的波长精密性是体现仪器稳定性的最重要指标。波长精密度又被称为波长重复性,是表征对同一样品进行多次扫描测定时,样品光谱峰位置的差异或重复性。通常用规定的测试条件下,对某一样品多次测量所得到的谱峰波长的标准差来表示。波长精密度主要取决于仪器光学系统的可动部件越少,仪器的波长精密度越高。

五、信噪比(Signal to noise ratio):

信噪比是指样品吸光度与仪器吸光度噪声的比值。仪器吸光度噪声可通过在一定的测试条件下,在确定的波长范围内对空白相应变化的分析获得,用其最大噪声峰值或该波长范围内所有噪声峰值的均方根值(RMS)表征,通常采用峰值表征更为直观。当在确定的波长范围内对同一样品进行多次测量时,仪器吸光度噪声表现为测得的样品吸光度的标准差。仪器的噪声主要取决于仪器光源的稳定性、电子系统的噪声、检测器产生的噪声以及环境影响所产生的噪声,如电子系统设计不良、仪器接地不良、外界电磁干扰等因素都会使仪器的噪声增大。近红外光谱分析是一门弱信号分析技术,即从一个很强的背景信号中提取出相对较弱的有用信息,得到分析结果,因此信噪比是近红外光谱仪器非常重要的指标之一,直接影响分析结果的准确度和精确度。

六、杂散光(Stray radiation)

杂散光是指达到检测器的除去所需波长的分析光以外的其他波长的光。通常以没有吸收样品时达到检测器的总能量或总功率的百分率来表示。杂散光主要是由于光学器件表面的缺陷、光学系统设计不良以及机械零件表面处理不佳等因素引起,尤其在色散型近红外光谱仪器的设计中,对杂散光的控制非常关键,其往往是导致仪器测量出现非线性的主要原因。杂散光的存在,使测出的吸光值比真实值低。在强吸收谱带处,杂散光造成的影响是严重的,甚至导致错误的结论,但其对高透过率的弱谱带的影响较小。由于光源长波部分的辐射能量小,因而光源辐射能量大的短波部分的散射光会在长波区造成较大的影响。抗杂散光能力越强,仪器的灵敏度越高。傅里叶型近红外光谱检测器上检测到的信号,不是光的实际信号,而是按照f=2vν(其中f—调制频率;v—动镜移动速度;ν—波数)调制的声频信号,故外界的高杂散光不会干扰检测,可当作直流分量处理。一般情况下,傅里叶型仪器的杂散光信号可以忽略不计,只有在考察光栅型仪器时才需要考虑这个指标。

七、软件功能以及数据处理能力:

软件是现代近红外光谱仪器的重要组成部分,软件一般由光谱采集软件和化学计量学处理软件两部分组成。光谱采集软件通常由仪器的设计所决定,而化学计量学软件和使用者的日常工作关系密切。光谱化学计量学软件一般由谱图的预处理、建立定性或定量校正模型和未知样品的预测三大部分组成。不同公司 的仪器装载的化学计量学软件差异较大。有些软件的智能化程度较高,可以推荐最佳主成分维数等指标,适合初学者和从事科研的科学工作者使用;有些软件的智能化程度则差些,仅仅适合经验丰富的使用者。

在近红外光谱仪的使用过程中,如何对其各项性能进行客观的评价是分析工作者要考虑的问题,在对一台近红外光谱仪进行客观评价时,要注意下列的性能指标。

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商场(店)、影剧院、娱乐厅、体育馆、医院、饭店、旅馆、高层公寓和候车(船、机)室大厅等人员密集的公共场所的紧急出口、疏散通道处、层间异位的楼梯间(如避难层的楼梯间)、大型公共建筑常用的光电感应自动门或360°旋转门旁设置的一般平开疏散门,必须相应地设置“紧急出口”标志。

在远离紧急出口的地方,应将“紧急出口”标志与“疏散通道方向”标志联合设置,箭头必须指向通往紧急出口的方向。

紧急出口或疏散通道中的单向门必须在门上设置“推开”标志,在其反面应设置“拉开”标志。紧急出口或疏散通道中的门上应设置“禁止锁闭”标志。疏散通道或消防车道的醒目处应设置“禁止阻塞”标志。

扩展资料

消防疏散标志牌产品性能及特点:

1、亮处吸光,暗处发光。亮处吸收日光、灯光、环境杂散光等各种可见光、黑暗处即可自动持续发光,给人们黑暗中更多的信息指示。

2、无需电源,经中国计量科学院检测,该产品无毒、无放射性、化学性能稳定。

3、激发条件低,阳光、普通照明、环境杂散光都可作为激发光源。

4、发光亮度高,发光时间长,远远超过消防疏散的要求。

5、安装简单、维护方便。可以根据公共场所的实际需要,灵活进行安装,地面、梯面、棚顶的不同部位均可进行标志安装。

6、可无限次重复使用,安全系数100%。

7、具有良好的抗老化性、耐腐蚀性、耐热性,具有一定的阻燃性及抗划伤性能。

8、产品系列多样化,主要有发光标志牌、发光指示条、发光导向标志、发光涂料、发光磁砖、发光理石等。

参考资料来源:百度百科-消防疏散标志牌

参考资料来源:百度百科-消防安全标志

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