便携式近红外光谱仪器现状及展望-于新洋解读(共21页).doc
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1、精选优质文档-倾情为你奉上第33卷,第11期光谱学与光谱分析V o l .33,N o .11,p p2983-29882013年11月S p e c t r o s c o p y a n d S p e c t r a l A n a l y s i s N o v e m b e r ,2013便携式近红外光谱仪器现状及展望于新洋1,2,卢启鹏1*,高洪智1,彭忠琦11.中国科学院长春光学精密机械与物理研究所应用光学国家重点实验室,吉林长春2.中国科学院大学,北京摘要近红外光谱分析技术具有速度快、操作简单等优点,在农业、制药等行业得到了大量应用,其中一些应用需要将仪器携带到分散的分析现场
2、使用,为满足这一需求,很多体积小、便于移动的便携式近红外光谱仪被研制出来。这些仪器的种类较为繁多,采用了很多不同的基本原理,使用了不同的光路结构。文章综述了国内外便携式近红外光谱仪的技术现状,根据光路结构的不同将仪器分成滤光片型、光栅型、傅里叶变换型、声光可调滤波器型以及使用微机电系统(M E M S 的新型光谱仪等类型,重点介绍各类仪器的原理和主要部分的结构,同时简要介绍不同类型仪器的特点,并列举典型产品。也对测量附件、操作、显示等外围部分的设计作简要介绍,这些附件针对便携应用采取了特殊的设计。通过介绍,为新型便携式近红外光谱仪的研制提供借鉴。最后,对便携式近红外光谱仪器的现状作总结,并对未
3、来国内外技术的发展进行展望。关键词近红外光谱仪;便携式中图分类号:O 433.1;O 657.33文献标识码:A D O I :10.3964/j.i s s n .1000-0593(-2983-06收稿日期:2013-03-11,修订日期:2013-05-28基金项目:国家高技术研究发展计划(863计划项目(2012A A ,国家自然科学基金重点项目(,中国科学院知识创新工程领域前沿项目(Y 00232Q 100,吉林省与中国科学院合作长吉图开发开放先导区科技创新合作专项资金项目(2012C J T 0021资助作者简介:于新洋,1988年生,中国科学院长春光学精密机械与物理研究所硕士研究
4、生e -m a i l :x i n y a n g .yu x 51g m a i l .c o m *通讯联系人e -m a i l :l u q i p e n g126.c o m 引言近红外光谱分析技术具有速度快、效率高、样品处理简单等优点,近几十年在农业、制药、石化等领域得到了广泛应用。这些行业很多时候需要体积较小、方便移动的仪器用于现场分析。为满足这一需求,众多科研机构和企业基于不同的技术研制出了多种轻便、紧凑的近红外光谱仪。这些仪器大的可以车载,小的可以手提甚至手持,被统称为便携式近红外光谱仪。便携式近红外光谱仪器的种类很多,采用了多种不同的原理,并且不断有新的技术出现。依据光
5、路结构的不同,将仪器大致分成以下类型:滤光片型、光栅型、傅里叶变换型、声光可调滤波器型,以及众多使用M E M S 技术的新型仪器。本文将分别介绍这些仪器的原理,并简要分析不同结构的优缺点。之后介绍厂家为使仪器更适合便携应用,在操控、显示、测量等附件方面的设计。最后对便携式近红外光谱仪器的技术现状作总结并展望未来的发展趋势。1便携式近红外光谱仪所采用的不同光路结构便携式近红外光谱分析仪器使用了很多不同的光路结构,可以分成滤光片型、光栅型、傅里叶变换型等不同类型,下面将分别对各个类型进行说明。1.1滤光片型滤光片型仪器是最早出现的近红外光谱仪,有少数便携式仪器使用了滤光片分光。这些仪器使用固定的
6、滤光片,坚固耐用,适合手持。1.1.1使用L E D 阵列的滤光片型光谱仪Z e l t e x 公司的Z X -50系列手持式近红外粮食分析仪是这类光谱仪的典型代表1,仪器采用12个L E D 作为光源,对应12个波长的窄带滤光片,波长范围为8931045n m 。如图1(a 所示,依次控制各个光源发光,由单点探测器接收透射光,数据处理后由液晶屏显示出蛋白质等成分的含量。中国农业大学也开发出类似的以近红外L E D 为光源的整粒小麦成分分析仪。L E D 的功耗比卤钨灯光源要低得多,适合用在以电池供电的便携式仪器上。仪器结构简单,稳定性高,成本也比较低,适合在粮食检测等专用领域大规模使用。1
7、.1.2使用线性渐变滤光片的光谱仪线性渐变滤光片(l i n e a r v a r i a b l e f i l t e r ,L V F 是一种光谱特性随滤光片位置线性变化的光学薄膜器件,各膜层的厚度沿基片长度方向呈线性变化,不同的空间位置对应于不同的通带中心波长2,具有体积小,重量轻,稳定性好等优点。线性渐变滤光片与阵列探测器相结合,即可组成一个中分辨率的光谱仪。J D S U 的M i c r o N I R 系列使用了这种滤光片分光3,仪器使用两个小功率卤钨灯做光源,漫反射光经线性渐变滤光片分光后,由紧贴在滤光片后面的I n G a A s 线阵探测器接收图1(b ,探测器共有12
8、8像元,分辨率为中心波长的1.25% 。F i g .1T h e o p t i c a l l a y o u t s o f Z X -50(a a n d M i c r o N I R 1700(b 使用线性渐变滤光片和线阵列探测器,可以简化仪器的光路结构,使仪器更加紧凑、轻便,M i c r o N I R 系列的重量仅有不到60g ,可置于掌心。其全静态结构也有很高的稳定性,适合手持使用。1.2光栅型1.2.1光栅扫描型光栅扫描型光谱仪是最早的光栅分光型光谱仪,由步进电机带动光栅转动进行光谱扫描,使用单点探测器检测。这种仪器最大的缺点是有移动部件,这导致仪器抗震性差,扫描速度相对
9、较慢。光栅扫描型仪器大多是体积较大的实验室用仪器,部分厂家将仪器小型化,做成方便移动的便携式仪器,但是体积仍然偏大,也比较重。总的来讲,由于需要使用移动部件,使用这种结构的便携式近红外光谱仪比较少,典型的有南京中地仪器的Z D J I P B -14,分辨率优于7n m ,信噪比(R M S 为80001,但扫描速度较慢,测量时间为60s 。1.2.2固定光路阵列检测型固定光路阵列检测型是便携式光谱仪中最常见的类型。入射光经凹面镜准直,之后由固定光栅分光,再由凹面镜聚焦到线阵列探测器上。多数仪器使用折叠交叉式C z e r m y-T u r n e r 光路,以减小仪器的体积5。也有使用凹面
10、全息光栅,省去用于准直和成像的光学元件,进一步简化光路。最简单的光谱仪仅由入射光纤、凹面光栅和探测器组成,光谱仪更加坚固、紧凑,提高了可靠性。探测器方面,廉价的硅探测器可探测1100n m 以下的光谱;I n G a A s 探测器的响应范围在10001700n m ,扩展型可至2600n m ;另外还有少数采用其他探测器。这类仪器的光谱采集速度要比光栅扫描型快得多,但线阵探测器单个像元面积小,不同像元间有串扰,仪器的信噪比要差一些。使用固定光栅的阵列检测型便携式近红外光谱仪结构简单,容易制作,生产厂家非常多,如O c e a n O pt i c s 、B &W T e k 、A v a n
11、 t e s 、聚光、晶飞等。很多使用硅探测器的便携式专用仪器,被大量应用于粮食生产等领域中,如F O S S 的I n -f r a t e c S o f i a 6系列被广泛地应用于美国的农场中,仪器可以独立工作,粮食的成分信息可以直接显示在屏幕上。I n G a A s 探测器一般被用在通用型仪器上,仪器具有更丰富的功能。值得注意的是,很多厂商将阵列检测型仪器做成光谱仪模块,一般只有手掌大小,用户可以选取不同的光源和测量附件,用于不同的分析场合。1.3傅里叶变换型傅里叶变换型光谱仪的光通量大、分辨率高,中红外波段的大型仪器比较多,而近红外波段的便携式仪器则较少。一是因为近红外分析的现场
12、应用一般不要求很高的分辨率;二是由于傅里叶光谱仪一般有可移动的部件,抗震性差,很难做成便携式仪器。近些年来傅里叶光谱仪的光路结构一直在不断的改进,出现了一些便携式甚至手持式的仪器,这些仪器一般使用中红外波段,应用于近红外的有B r u k e r 的MA T R I X 和T h e r m o 的A n t a r i s M X 等少数产品,可以置于手推车上或车载使用。不同于传统的时间调制型傅里叶光谱仪,还出现了一些静态的空间调制型仪器,它们使用S a g n a c 干涉仪、偏振型干涉仪等结构产生干涉图,由线阵探测器进行检测,不再需要移动部件7,8。这类便携式傅里叶近红外光谱仪还比较少,
13、已经商业化的有A R C s pe c t r o 的H T -N I R 型光谱仪。如图2所示,仪器基于偏振干涉原理,使用了双折射晶体棱镜作为分光器。仪器结构紧凑,速度快、稳定性好,精度小于0. 5F i g .2S p a t i a l s c a n n i n g w i t h b i r e f r i n g e n t e l e m e n t s a n d d e t e c t o r a r r a ys 4892光谱学与光谱分析第33卷n m,但分辨率(1020n m和信噪比(大于10001都低于传统傅里叶光谱仪。1.4声光可调滤波器型声光可调滤波器(a c o
14、u s t oo p t i c a lt u n a b l ef i l t e r,A O T F应用了声光效应。在超声波作用下晶体的折射率发生周期性变化,产生与透射光栅相似的效果。由于施加在晶体上的超声波频率与所检测的一级衍射光的波长一一对应,所以通过改变超声波频率可以精确地控制所选择的波长,而且波长转换的速度非常快,可达每秒16000个波长。A O T F还具有光通量大的特点,有利于提高信噪比。A O T F是适合用于近红外光谱仪便携化的单色器,光路全静态,体积小,稳定性高,可以采用一体化全密封设计。B r i m r o s e公司对这类近红外光谱仪的研究比较早,已经把成果用在了火
15、星探测车上,并且有多款产品。其中L u m i n a r 5030为手持式,所有光路被集中在手持的枪式探头上,并带有电池和显示屏,适合移动应用。这种仪器精度为0.5 n m,稳定性较好,长时间不超过0.01n m。但A O T F晶体价格非常昂贵,导致这类便携式仪器的应用受到一定的限制。国内多个团队开发过使用A O T F的近红外光谱仪,完成了便携式仪器的样机9-11。1.5使用M E M S技术的新型光谱仪微机电(m i c r o e l e c t r o-m e c h a n i c a l-s y s t e m,M E M S技术的发展大大促进了微型光谱仪的发展。一方面,在微观
16、尺度实现光学元件的运动,可以将光路微型化、芯片化,使有运动部件的光路结构也适合应用在便携式仪器中,大大提高了仪器的抗干扰能力,同时减小仪器的体积。另一方面,微观尺度的物理原理与宏观世界有很大不同,会出现一些新的效应,于是出现了一些基于新原理的光谱仪。下面将介绍使用了M E M S技术的便携式近外光谱仪。1.5.1微型扫描光栅德国F r a u n h o f e r实验室将光栅、扫描旋转装置集成在一个芯片上,代替传统光栅扫描式光谱仪中的扫描光栅12。光栅通过两个扭转弹簧悬挂在底架上,由静电力驱动使光栅镜面产生周期性摆动,10m s之内就可以完成一次全光谱扫描。国内重庆大学也利用自身的微加工技术
17、成功研制出类似的扫描光栅微镜,驱动方式改为电磁力驱动,并集成了角传感器。微型扫描光栅将所有移动部件集成在一个芯片上,扫描速度快、体积小、抗干扰,保持了传统光栅扫描型光谱仪的优点,去除了不利于便携化的因素。H i p e r s c a n公司采用F r a u n h o f e r实验室的技术生产了S G S系列产品13,S G S1900仅重800g,适合随身携带。仪器的分辨率约为10n m,波长稳定度小于0.5n m。1.5.2扭转微镜与微型扫描光栅类似,扭转微镜也通过扭力梁固定,在驱动力作用下快速摆动14。微镜将入射光反射至固定光栅,光栅分光后,由探测器接收。微镜不断摆动,光谱也会发生
18、移动,从而实现光谱扫描,扫描的速度也比较快。旋转微镜价格便宜、技术比较成熟,有团队研制了利用旋转微镜进行光谱选择的微型光谱仪15,16,分辨率15n m,波长精度小于1.5n m,信噪比50001,达到了实用要求。1.5.3微镜阵列微镜阵列(d i g i t a lm i c r o m i r r o rd e v i c e,D M D芯片上可以集成多达上百万个微小反射镜片,被广泛应用于投影仪中。镜片可以小角度转动,由静电力控制保持在正12度或负12度处。很多研究机构尝试使用微镜阵列实现光谱选通,这类仪器使用固定光栅分光,光栅出射的光照射到D M D芯片上,当微镜转向正12时,会将光反射
19、到探测器上,依次控制每一列微镜转动,使各单色光依次照射探测器。使用D M D进行光谱选择的仪器,以低成本的D M D芯片和单点探测器代替光栅阵列型光谱仪中的线阵列探测器,成本大大降低。仪器的光路结构比较简单,容易制作。典型的有华夏科创的H T100型便携式阿达玛变换光谱仪17,仪器使用了100组微镜进行光谱选通,以不同的组合(阿达玛模板选通多列微镜实现阿达玛变换,信噪比要比不使用变换提升很多。波长精度:0.6n m。仪器经过各种工业现场的试验,稳定性较好。1.5.4F a b r y-P e r o t滤波器F a b r y-P e r o t滤波器利用多光束干涉原理,特定波长的光能够以极大
20、值透过率通过,其他波长则被阻隔。通过改变共振腔的腔长,从而改变所选定光的波长18。F-P8滤波器已经在通讯等领域得到了应用,改进后可以作为分光元件用于光谱仪。A x s u n的I n t e g r a S p e c系列便携式近红外光谱仪使用了高精度的F-P滤波器19。滤波器腔的一面反射镜固定,另一面反射镜由静电力驱动前后移动。调整电压可以改变腔长,波长满足条件的光通过中间的小孔经光纤引出照射样品,不满足条件的光大部分被阻隔20。动镜的直径只有1m m,而整个光学平台包括S L E D光源等部件被封装在仅14m m长的芯片中,这使得仪器非常紧凑。仪器的波长精确度小于0.025n m,信噪比
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- 便携式 红外 光谱 仪器 现状 展望 解读 21
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