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比例雙光束光度計:雙光路設計如何實現高精度光吸收測量?
點擊次數:39 更新時間:2025-09-05
  比例雙光束光度計的核心高精度秘訣在于其同時測量與實時比較的機制,有效消除了絕大多數誤差來源,從而實現了越的穩定性和準確性。
  其設計精髓是將光源發出的光通過一個切光器(旋轉鏡)分為時間上交替的兩束光:樣品光束(SBeam)和參考光束(RBeam)。樣品光束穿過待測的樣品溶液,而參考光束則穿過一個作為基準的參比溶液(通常是純溶劑)。隨后,兩束光交替照射到同一個檢測器上。
  其實現高精度測量的核心原理如下:
  實時補償,消除波動:光源強度漂移、電源電壓波動、檢測器靈敏度變化是常見的誤差源。在雙光路設計中,這些波動會同時、同比例地影響樣品光束和參考光束。系統通過快速計算兩個信號的比值(I樣品/I參考),從而在數學上抵消了這些共同的波動。即使光源強度瞬間下降,兩者的比值也保持不變,保證了測量的穩定性。
  降低基線漂移,提升信噪比:傳統的單光束儀器需要先后測量參考和樣品,期間的環境變化會引入誤差。而雙光束設計幾乎同時測量,將時間差帶來的漂移降至低,獲得了平坦的基線和高信噪比。
  直接反映真實吸光度:根據朗伯-比爾定律,吸光度A=log10(I參考/I樣品)。儀器直接測量并計算這個比值,其結果直接、準確地反映了樣品對光的吸收程度,而與光源的絕對強度無關。
  綜上所述,比例雙光束設計通過其同時測量、實時比較、計算比值的工作模式,將絕大多數系統誤差作為“共模噪聲”予以抑制,從而實現了對光吸收變化的高靈敏度、高精度和高可靠性測量。
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