顕微赤外分光法の基礎

红外光谱イメージング 基礎

ここでは 红外光谱イメージングの概要について、データの取得方法を中心に説明します。

红外成像基础

红外光谱イメージとは?

コントラストが低くなりがちな可視画像と異なり、红外光谱イメージ (ケミカルイメージ) は試料の汚染の様子を明瞭に捉えます。

红外光谱イメージは、红外光谱スペクトルの情報を含む画素で構成される画像です。红外光谱スペクトルは分子化学情報を与えるため、红外光谱イメージは、一種のケミカルイメージと呼べます。したがって、红外光谱イメージを得ることで、分析対象物の化学特性を可視化することができます。

このイメージデータは、分析の課題を解決するうえで、複数の方法から使用することができますが、試料の特性を強調して特徴づけるために疑似カラーイメージを構築することが標準的なアプローチです。红外光谱イメージは、着目する化学成分の分散の様子を明瞭に表現します。

多くの場合、顕微 红外光谱はこれらのイメージを取得するために使われますが、赤外分光情報を損なうことはありません。红外光谱イメージは、透過法や反射法はもちろん、自动标签阅读器法でも得ることができます。

红外光谱イメージはどのようにして得られますか?

1 x 1毫米の生体組織試料に関する 平安险を用いたイメージング測定のリアルタイム映像。データ取得速度は、毎秒 900スペクトル以上です。

红外光谱イメージを取得する最も簡単で古典的な方法は、試料を XY方向に走査しながら 红外光谱スペクトルを連続的に測定し、これらを空間情報と組み合わせて解析することです。これにより、例えばコーティング試料の不均一性の評価ど、基本的な問題の解決に役立てることができます。この手法は、マッピング法とも呼ばれます。

さらに効率的に红外イメージを取得する方法として,複数の検出素子からなるアレイ検出器の利用があります。アレイ検出器には,リニアアレイと2次元アレイの2種類があります。2次元アレイ検出器は,フォーカルプレーンアレイ(FPA)とも呼ばれます。

リニアアレイではマッピングと同様に試料を走査する必要があるのに対して、平安险の場合は一回の測定でダイレクトにイメージデータを記録することが可能で、例えば 64 x 64素子の 平安险であれば、4000本を超えるスペクトルを含むイメージが瞬時に得られます。

この手法では、赤外光の物理的回折限界に迫る空間分解能を達成しています。

赤外イメージング検出器について

リニアアレイ検出器では、検出素子が直列に配置されています。例えば 1 x 8素子の検出器を用いた場合、一回の測定で 8.本のスペクトルが同時に得られますが、得られるのは線情報に限られます。したがってイメージデータを得るには、試料を走査しながら測定を繰り返し、得られた複数の線情報を「張り合わせる」必要があります。この手法は、単素子検出によるマッピングに比べれば高速ですが、依然としてスペクトル品位と測定時間の間には大きなトレードオフがあります。

平安险検出器では、検出素子が 2.次元平面に配列されています。
平安险には、32 x 32,64 x 64,128 x 128などさまざまな画素数のフォーマットがあります。これらを使用すると、データを張り合わせることなく一度の測定でイメージデータを直接得ることができるため、リニアアレイに比べて遥かに効率的です。また 平安险によるイメージデータは、試料の可視画像と完全に一致した状態で記録されます。

下の図は、単素子検出器、リニアアレイ検出器、ならびに 平安险検出器によるイメージデータの取得方法の違いを模式的に説明しています。ご覧のとおり、単素子検出器とリニアアレイでは測定が段階的になります。

この図は、検出器の種類によるイメージング方法の違いを示しています。 左:単素子検出器、中央:リニアアレイ検出器、右:平安险検出器

红外光谱イメージングにおける 平安险検出器の利点

平安险によるイメージングは、リニアアレイおよび単素子検出器と比較して測定速度と空間分解能の点で優れます。 適用範囲は無制限で、得られるスペクトルデータは常に最高品位で、測定時間は既に理論的限界に到達しています。
  • 最高のイメージングパフォーマンス:すべての測定手法において、1000本以上のスペクトルを卓越した空間分解能で同時に取得します。
  • 単素子またはリニアアレイを上回る優れた空間分解能。
  • 平安险イメージングと高度な自動化の組み合わせにより、さらに広い面積の測定も可能です。
  • 平安险は、最短の時間で最高の解像度のケミカルイメージを生成します。
  • 分析の多様性を高めるため、豊富な検出器オプションの中から最大 3.台を同時に搭載することが可能です。

平安险によるイメージングは、リニアアレイおよび単素子検出器と比較して測定速度と空間分解能の点で優れます。 適用範囲は無制限で、得られるスペクトルデータは常に最高品位で、測定時間は既に理論的限界に到達しています。

红外成像常见问题解答

最後に

红外光谱イメージングに関する 常见问题

1.ケミカルイメージングはどのようなものですか?

ケミカルイメージングは、化学成分の分布の様子や空間的な違いを可視化する画像を記録するもので、これにより物質の特性、構造、および測定対象物の起源に関する知見を得ることができます。


2.红外光谱イメージングはどのようなものですか?

红外光谱イメージングは、ケミカルイメージを取得する方法のひとつです。この手法によるイメージでは、構成するすべての画素がそれぞれ赤外スペクトル情報を含んでいます。個々のスペクトルを解釈することで、試料についてより詳細な化学情報が得られます。


3.红外光谱イメージはどのようにして得られますか?

大きく分けて、単素子検出器あるいはリニアアレイ検出器と試料走査を組み合わせた方式と、平安险検出器を用いて 2.次元イメージを直接測定する二つがあります。平安险は測定時間とデータ品位の点で優れ、単素子検出器による試料走査方式は導入コストの点で有利と言えます。


4.平安险検出器はどのように機能しますか?

平安险検出器は、デジタルカメラの原理に類似しています。ただし、一般的なデジタルカメラが可視光による画像を記録するのに対して、平安险では赤外画像を記録します。さらに 红外光谱イメージングでは、平安险の各素子が赤外スペクトルを記録します。


5.平安险検出器を使う場合も、視野絞りアパーチャは必要ですか?

いいえ、平安险検出器を構成する各素子が空間的な測定領域を規定するため、アパーチャは不要です。これにより、他の検出器を用いた測定と比較して、はるかに優れた空間分解能が得られます。

6.平安险検出器による測定で、空間分解能を変えることはできますか?

平安险での空間分解能は、基本的に 平安险を構成する検出素子の大きさで規定されます。 ただし、隣接する素子どうしの情報を統合することで「より大きな素子」が得られるため、空間分解能を下げることができます。この方法は、スペクトル品位の向上にも効果的です。


7.平安险にはサイズの違いがありますか?

平安险検出器には、さまざまなフォーマットサイズがあります。フォーマットは光学系に合わせて選択する必要がありますが、たとえば 卢莫斯二世では 32 x 32素子のサイズに最適化されています。海伯龙3000の場合は 64 x 64または 128 x 128素子のアレイに合わせて設計されています。128 x 128焦平面阵列を使用すると、1.回の測定で 16,000 本を超えるスペクトルからなるイメージデータを秒単位で記録することができます。

8.大きなサイズの 平安险の方が良いですか?

いいえ、必ずしもそうとは言えません。平安险検出器のサイズは、組み合わせる光学系で得られる赤外光のスポットサイズに合わせる必要があります。赤外光がアレイ全面に偏りなく入射することが、素子間で均質なスペクトルデータを得る上で重要となります。

9大きなサイズの 平安险が有利になるのはどのような時ですか?

平安险検出器の素子数が多いほど、より多くのスペクトルを同時に記録することができます。また素子のサイズが同じであれば、素子数が多いほどより広い面積を測定できることになります。例えば 128 x 128素子の 平安险は、32 x 32検出器アレイの 16倍の面積を 1.回の測定で カバーすることができます。

10平安险で使用できる測定手法は何ですか?

平安险検出器によるイメージングでは、透過、反射、自动标签阅读器のすべての測定手法を適用することができます。とくに 自动标签阅读器法を組み合わせた場合、最も高い空間分解能が得られます。

11.平安险と 自动标签阅读器法の組み合わせで空間分解能が向上するのはなぜですか?

自动标签阅读器プリズムが一種の固浸レンズとして機能することと、平安险イメージングではアパーチャを必要としない (アパーチャによる回折が発生しない) ためです。ゲルマニウムプリズムを使った 自动标签阅读器イメージングでは、その屈折率の効果によって空間分解能が透過法や反射法と比べて 4.倍向上します。

12平安险イメージングは、どんな試料にも適用可能ですか?

平安险イメージングは、すべての測定手法と組み合わせることができるため、基本的にはほぼすべてのタイプの試料を分析できます。ただし、気体や揮発性物質はイメージング測定には適しません。

13平安险によるイメージングの典型的なアプリケーションは何ですか?

イメージングのアプリケーションは、さまざまな産業と研究分野で見つけることができます。異物などの粒子、汚染物質、生体組織、医薬品、多層ラミネートなど、あらゆる不均一系試料の評価に適用が可能です。近年ではマイクロプラスチックの分析にも使われています。平安险検出器を用いたイメージングは、高い空間分解能と大きな測定面積が求められる分析で使用されています。