紅外線是人們按照波長劃定的一段光譜範圍。紅外線本身也是屬于光的範疇,隻是它的波長大于人眼能夠感知的光波長,所以在我們生活中看不到紅外線,但是我們可以感覺得到,如離的很遠就能感覺發熱物體的熱量,這就是發熱物體發出的紅外線照射到我們身體上産生的效果。
物質對光的吸收現象很早就受到了科學家的注意并進行了研究,科學家确認了不同物質隻對特定波長的光有吸收作用,并且确定了吸收特性和數學計算公式。作為物質的各種氣體當然對光線有吸收,氣體的吸收光線波長不隻一個,可能對應幾個不同的波長。而在中紅外波長這段光譜範圍内吸收最強,因為吸收強就意味着容易被檢測,所以大部分紅外線氣體分析都确定在這個光譜段内檢測分析。 我們一般說的紅外氣體分析儀,都是使用的輻射光源。這種光源是利用特殊材料制作的,特點是利用電能把它加熱到一定的溫度物質就向外發射紅外光。這種光源的使用材料容易得到,制作也相對簡單成本不高,而且這種光源發出的紅外光的光譜性能穩定能滿足要求,因此被廣泛采用。這種光源發出的光譜是連續的一段紅外光譜,不是單一的紅外光譜,用它照射氣體後穿過氣體射出的紅外線強度不能直接用探測器檢測,因為氣體隻是吸收了很窄的一段波長的光,而光源發出的大部分波長的光沒有被吸收,所以探測器是無法準确檢測到光的衰減量的。 因此就需要在射出光與探測器之間增加一個濾光片,濾光片的作用是隻允許有吸收的那個很窄的光通過,把其它的光全部阻擋住。這樣探測器的檢測結果就隻反映了該氣體吸收光的情況,也就可以推算出氣體的濃度了。現在的探測器基本上都是工業生産的成品了,在生産中就已經把要求的濾光片加到探測器的窗口上了,加有不同的波長濾光片就标注檢測不同的氣體型号,方便了設計氣體分析儀表的選擇使用。
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