10 • Spectrométrie du moyen et du proche infrarouge
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Nombre d'onde (cm )
-1
Nombre d'onde (cm )
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interférogramme
interférogramme
spectre monofaisceau
spectre monofaisceau
sans composé
avec composé
I = f( )
ν
I = f( )
0
ν
Spectre après calcul du rapport des émittances
de (2) et de (1).
le principe de cet enregistrement
correspond à une méthode simultanée
en ce sens qu'elle traite le signal
de manière globale. Chaque point
du spectre a été calculé à partir
de toutes les données.
Nombre de scans : 5
Résolution : 4 cm-1
Gain 1
Nombre de scans : 5
Résolution : 4 cm-1
Gain 2
Nombre de scans : 5
Résolution : 4 cm-1
Gain 2
Nombre de scans : 5
Résolution : 4 cm-1
Gain 1
échantillon
points
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TF
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Avr. 27 2003
Avr. 27 2003
Avr. 27 16:45:35 2003
Avr. 27 16:43:12 2003
Figure 10.9 Séquence d’obtention d’un spectre pseudodouble-faisceau
avec un spectromètre infrarouge à transformée de Fourier.
L’appareil enregistre et met en mémoire deux spectres qui représentent les variations de
I 0 (le blanc) et de I (l’échantillon) en fonction du nombre d’onde (ce sont les spectres en
émittance 1 et 2) ; puis il calcule le spectre conventionnel, identique à celui que donne
n appareil de type double faisceau, en effectuant le rapport T = I/I 0 , pour chaque
nombre d’onde. L’absorption atmosphérique (CO 2 et H 2 O) se trouve ainsi éliminée. Les
illustrations correspondent à la réalisation d’un spectre d’un film de polystyrène.
© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit
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Nombre d'onde (cm )
-1
Nombre d'onde (cm )
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interférogramme
interférogramme
spectre monofaisceau
spectre monofaisceau
sans composé
avec composé
I = f( )
ν
I = f( )
0
ν
Spectre après calcul du rapport des émittances
de (2) et de (1).
le principe de cet enregistrement
correspond à une méthode simultanée
en ce sens qu'elle traite le signal
de manière globale. Chaque point
du spectre a été calculé à partir
de toutes les données.
Nombre de scans : 5
Résolution : 4 cm-1
Gain 1
Nombre de scans : 5
Résolution : 4 cm-1
Gain 2
Nombre de scans : 5
Résolution : 4 cm-1
Gain 2
Nombre de scans : 5
Résolution : 4 cm-1
Gain 1
échantillon
points
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background
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Avr. 27 2003
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Avr. 27 16:45:35 2003
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Figure 10.9 Séquence d’obtention d’un spectre pseudodouble-faisceau
avec un spectromètre infrarouge à transformée de Fourier.
L’appareil enregistre et met en mémoire deux spectres qui représentent les variations de
I 0 (le blanc) et de I (l’échantillon) en fonction du nombre d’onde (ce sont les spectres en
émittance 1 et 2) ; puis il calcule le spectre conventionnel, identique à celui que donne
n appareil de type double faisceau, en effectuant le rapport T = I/I 0 , pour chaque
nombre d’onde. L’absorption atmosphérique (CO 2 et H 2 O) se trouve ainsi éliminée. Les
illustrations correspondent à la réalisation d’un spectre d’un film de polystyrène.
© Dunod – La photocopie non autorisée est un délit
