Podstawy Mikroskopii Podczerwieni

przewodnik po obrazowaniu ft-ir

Pokrótce wyjaśniamy podstawy obrazowania FT-IR i skupiamy się na różnych sposobach rejestrowania i interpretowania obrazów chemicznych za pomocą spektroskopii FT-IR.

podstawowe informacje o obrazowaniu ft-ir

Co to Jest Obraz Ft-ir?

W przeciwieństwie do obrazu wizualnego o niskim kontraście, obraz chemiczny wyraźnie podkreśla różnicę między zanieczyszczeniem a próbką.

奥布拉兹Chemiczny Zawiera Wiele Informacji Molekularnych wkaêdymZ Swoich Pikseli。w przypadku obrazowania w podczerwieni(ir)oznacza tocałewidmo ir。w rezultacie utworzony obraz wizualizujewłaściwościchemiczne badanejpróbkina podstawie danych ir。

Pozyskane dane spektralnemoênaNastępniewykorzystaćna wielesposobów,abyodpowiedziećnaokreślonepytania pytania anitalyczne。Standardowympodejściemjest tworzenieobrazóww kolorach nierzyczywistych w celupodkreśleniai scharakteryzowaniawłaściwościpróbki。KrótkoMówiąc,obraz ft-ir ZapewniawyrainąPeprezentacjęSkładuChemicznegoPróbki。

Zwykle do uzyskania tychobrazówstosujesięmikroskopft-ir i nie maograniczeńcodo stosowanej techniki ir。moëeszznaleCounćObrazy ir uzyskane przy umyciu techniki atr,refleksji i transmisji。

Jak powstaje obraz FT-IR?

Wideo prezentujące obrazowanie FPA w czasie rzeczywistym podczas pomiaru próbki tkanki biologicznej o wymiarach 1 x 1 mm. Prędkość pomiaru wynosi >900 widm na sekundę.

najprostszym sposobem wygenerowania obrazu ftir jest wykonanie pojedynczychpomiaróww podczerwieni w zdefiniowanych napróbcepomiarowych。ąCZąCCpodczerwieńZdanymi przennymimoênamiznalećOdpowied已开玩笑到Tak Zwane Mapowanie pojedynczego punktu。

Jednak w celu skuteczniejszego tworzenia obrazów chemicznych FT-IR potrzebne są specjalne detektory podczerwieni. Zasadniczo istnieją dwa podejścia: detektory liniowe lub detektory ogniskowej matrycy.

Detektory liniowe są raczej tanimi rozwiązaniami hybrydowymi, natomiast detektory FPA to najnowocześniejsze rozwiązanie. Detektory te wykonują obrazy w wysokiej rozdzielczości o określonym formacie pikseli, np. 64x64 pikseli w jednym pomiarze. Oznacza to, że pojedynczy obraz skład się z ponad 4000 widm IR!

Pozwala to na osiągnięcie rozdzielczości przestrzennej w mikroskopii IR na fizycznej granicy dyfrakcji światła podczerwonego!

informacje o detektorach podczerwieni

W przypadku pomiarówliniowychjednoelementowesąrozmieszczone szeregowo
(np。1x 8)iRejestrująJednocześnieLinięwidm(Skanowanie liniowe)。te linie widmsąnastępnie“ zszywane” w celu uzyskania obrazu chemicznego。chociaêPomiaryLiniowemogąZapewnićSzybszewyniki ni ibiary pomiary pomiary pomiary pomiary pomiary pomiary pomiary pomiary pomiary pomiary pomiary pomiary pomiary pomiary pomiary pomiary pomiary pomiary pomiary pomiaryustępstwawjakościspektralnej i obsuludze danych danych。ponadto obrazowanie atr jest w najlepszym przypadku zawodne iomliwe do wykonania tylko z niepraktycznymi akcesoriami。

Detektory FPASkładająsięZ Kolei ZDwuwymiarowegoukładuDetektorówPodczerwieni(NP。32x32,64x64,128x128 ITP。)。dziękitemu zbierany jest prawdziwy obraz chemicznypróbkiprzyKaikykaêdympomiarze,bez“ zszywania”。sprawia,t dretektor ogniskowej matrycy nie mam adnych wymienionychpowyëejejograniczeń。Dane RejestrowanesąwdoskonałejZgodnościz obrazem wizualnym,niezaleênieod strukturypróbkii znajwyêSząprędkością。

Poniższy rysunek przedstawia zasadę działania detektorów jednoelementowych, liniowych i detektorów ogniskowej matrycy. Jak widać, metody punktowe i liniowe to metody, które krok po kroku zbierają dane obrazowania.

Powyższy rysunek wyjaśnia zasadę różnych technik obrazowania. Po lewej stronie widać procedurę z wykorzystaniem detektora punktowego, w środku w użyciem detektora liniowego, a po prawej prawdziwy obraz chemiczny uzyskany za pomocą detektora FPA.

zaletydetektorówfpa w obrazowaniu ftir

Detektor FPA używany do badania próbki tkanki. W tym przypadku jelito myszy bada się pod kątem dystrybucji białek, węglowodanów i lipidów.
  • NajwyêszaWydajnośćObrazowania:Jednoczesna Rejestracja 1024 widm wkaêdymtrybie pomiaru zimponującąrozdzielczości受Przestrzenną。
  • NiezrównanaZdolnośćRozdzielczawporównaniudopomiarówjednopunktowych lub liniowych。
  • Możiwość analizy bardzo dużych fragmentów próbek poprze połączenie obrazowania FPA i wysokiego stopnia automatyzacji.
  • 奥布拉兹owanie FPA tworzy obrazy chemiczne w najwyższej rozdzielczości w jak najkrótszym czasie.
  • dodaj odwóchdodatkowychdetektorów,abyzachowaćwszechstronnośćanitycznąi wybierzspośródszerokiejgamydostępnychdetektorów。

pomiary z wykorzystaniemdetektorówfpa fpa w naturalnysposóbprzewyższająpomiarypomiary pomiary pomiary i liniowe podwzględemszybkościirozdzielczościPrzestrzennenej。MoëliwośćZastosowaniaJest Nieograniczona,Uzyskane Dane SpektralnesąZawszeNajwyêmszejJakości,czasypomiarówiepomiarówiejakliwie jaknajkrótsze。

奥布拉兹owanie FT-IR — często zadawane pytania

常问问题

Często zadawane pytania dotyczące obrazowania FT-IR

1. Co to jest obrazowanie chemiczne?

Obrazowanie Chemiczne到Metoda przestrzennegoOkreślaniawłaściwościchemicznychpróbkina obrazach 2d lub 3d。dziękitej tej Technicemoëliwejest uzyskanie informacji owłaściwościascichcichciachMateriału,strukturze i Pochodzeniu badanychpróbek。

2. Co to Jest Obrazowanie ft-ir?

奥布拉兹owanie FT-IR jest jednym ze sposobów tworzenia wspomnianych obrazów chemicznych. Każdy piksel tych obrazów składa się z pełnego widma IR. Interpretując poszczególne widma, można wykryć i badać interesujące obszary próbki.

3. jaktworzyćobrazy ft-ir?

Klasyczne metody to pomiary sekwencyjne jednopunktowe lub liniowe, a także bezpośrednie rejestrowanie obrazów 2D za pomocą detektora ogniskowej matrycy FPA (Focal-plane array ). Detektory FPA oferują nieograniczone możliwości, natomiast wysoce zautomatyzowane pomiary jednopunktowe są ekonomiczną alternatywą.

4. jakdziaładetektor fpa?

Zasada działania detektora FPA jest analogiczna do zasady działania aparatu cyfrowego. W przypadku detektorów FPA określony układ pikseli oświetlany światłem podczerwonym, przy czym każdy piksel detektora rejestruje niezależne, przestrzennie rozdzielone widmo IR.

5. CZY DETEKTORY FPAWYMAGAJąPRZYSLON?

Nie,Detektor fpa nie wymagamadnychprzysłon。kaêdypiksel detektoradziałaJakprzysłonai Tym samym rejestrujebezpośrednioprzestrzenne dane ir。pozwala to na znacznie szybsze pomiary owyêszejrozdzielczościwporównaniuz innymi detektorami。

6. Czy możliwe jest dostosowanie rozdzielczości przestrzennej FPA?

RozdzielczośćPrzestrzennadetektora fpazaleêyodwielkościposzczczególnychpikseli detektora。Jednaksąsiedniepiksele monaéczyćweceluutworzenia“większegopiksela”,Co powoduje zmniejszenierozdzeielczościrozdzielczościprzestrzennej oraz oraz oraz oraz oraz oraz popeprawia jakojakośspekectececectektralną。

7. Czy istnieją różne rozmiary FPA?

Detektory fpasądostępnewró目标Rozmiarach Matryc。RozmiarnaleêdobraćZgodnieZukłademoptycznym(Mikroskopem)。naprzykładLumosii jest zoptymalizowany podkątemwykorzystania macierzy 32x32 pikseli,podczas gdy hyperion 3000 wykorzystuje macierze64x64 lub 128x128 pikseli。dziękitemuostatniemumoêliwe开玩笑

8. Czy większy detektor FPA jest lepszy?

聂,ponieważrozmiar detektora FPA扎列ży王寅łącznie od optymalnego oświetlenia zapewnianego przez mikroskop. Jednorodne oświetlenie matrycy detektorów jest ważne, aby zapewnić niezmiennie wysoką czułość spektralną zarówno w centrum, jak i na krawędziach detektora.

9. Kiedy warto wybrać większy detektor FPA?

Im większy obszar detektora FPA, tym więcej widm jest rejestrowanych jednocześnie. Ponieważ rozdzielczość przestrzenna jest niezależna od rozmiaru matrycy, oznacza to, że detektor FPA 128x128 pozwala analizować 16 razy większą powierzchnie próbki niż matryca detektorów 32x32 w jednym pomiarze.

10. Czy FPA można łączyć z dowolną techniką pomiarową?

塔,莫纳。Detektory FPA oferują swoje zalety w zakresie transmisji, odbicia i osłabionego całkowitego wewnętrznego odbicia (ATR).szczególniewpołączeniuztechnikąAtr,detektor fpaosiągawyjątkowowysokąRozdzielczośćPrzestrzenną。

11. Dlaczego zwiększa się rozdzielczość pomiarów FPA w ATR?

Połączenie wysoko refrakcyjnej soczewki półprzewodnikowej (germanowy kryształ ATR) i „pozbawionego apertury” detektora FPA zwiększa rozdzielczość przestrzenną czterokrotnie w porównaniu z pomiarami w transmisji.十个efekt jestrównieêNazywanysoczewkąinsersyjną。

12. Czy pomiary FPA mają zastosowanie do wszystkich próbek?

poniewaêPomiaryfpamoëna至wszystkimi technikami pomiarowymi,moënawtensposóbAnalizowaćWszystkietypypróbekPróbek。Gazy,Ciecze I Inne ordancje Lotne nieMogąbyćAnalizowanemikroskopowo zewzględunaichwłaściwościKinetyczne。

13. jakiesątypowe zastosowania fpa?

Klasyczne zastosowania można znaleźć we wszystkich obszarach przemysłu i prac badawczych. Począwszy od analizy mikroplastiku, cząsteczek i zanieczyszczeń, poprzez charakteryzację złożonych struktur chemicznych, takich jak tkanki biologiczne, produkty farmaceutyczne, aż po wielowarstwowe laminaty i lakiery. Krótko mówiąc, ten rodzaj detektora jest wykorzystywana wszędzie tam, gdzie niezbędna jest bardzo wysoka rozdzielczość przestrzenna i analiza dużych powierzchni próbek.