Consultar también:
recomendadas para corregirlos, y la sección
página
119.
En esta sección se describe el procedimiento para extraer y sustituir la lámpara de deuterio del
detector.
4.5.1
Características de la lámpara
La intensidad de la lámpara de deuterio de la fuente varía según la longitud de onda, como se
muestra en la siguiente figura.
Figura 4–4:
190
4.5.2
Energía y rendimiento de la lámpara
A medida que se desgastan las lámparas utilizadas en los detectores tradicionales, el rendimiento
señal-ruido del instrumento también se degrada. Determinar la vida "útil" de la lámpara puede
resultar complicado debido a los diferentes requisitos del usuario y al comportamiento individual
de la lámpara.
El diseño del detector también compensa los cambios de energía de la lámpara que se producen
a lo largo del espectro de deuterio y el desgaste de la lámpara. Así, el detector puede trabajar con
el mismo alto rendimiento de señal-ruido a las mayores longitudes de onda del rango visible, sin
necesidad de utilizar una segunda lámpara, como por ejemplo, una lámpara de tungsteno.
El detector realiza diversas pruebas de autodiagnóstico cuando se enciende o al pulsar la tecla
Calibrate (Calibrar). Uno de estos pasos es la rutina de optimización de la lámpara del software.
Una vez el detector ha comprobado la calibración del monocromador, evalúa los niveles de
energía en varias regiones características del espectro. El tiempo de integración de los
componentes electrónicos frontales se ajusta para incrementar la señal en estas regiones. Se
pretende así mantener una relación señal-ruido alta y funcionar con una señal limpia.
Cuando se trabaja con el detector, se debe ejecutar el software de optimización de la lámpara al
menos una vez por semana.
la ayuda en línea, para ver los mensajes de alarma y las acciones
Perfil de intensidad del haz de muestra de la lámpara de deuterio
Longitud de onda (nm)
4 de diciembere de 2017, 715004752ES Rev. B
Pagina 108
"Utilizar las pruebas de diagnóstico" en la
700