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La capacidad que tienen los espectrómetros de serie de diodos para adquirir rápida-

mente datos permite también usar estadísticas de medición para mejorar los datos cuanti-

tativos. Por ejemplo, se pueden hacer 10 mediciones en cada punto en 1 segundo, de donde 

se obtiene la desviación estándar de cada punto. Entonces, la computadora del instrumento 

pondera los datos en un ajuste de mínimos cuadrados con base en sus precisiones. Con el 

método de “máxima posibilidad” se minimiza el efecto de datos defectuosos en los cálcu-

los cuantitativos.

16.11   Espectrómetros de infrarrojo

por transformada de Fourier

Los espectrómetros infrarrojos convencionales se llaman instrumentos dispersivos. Con 

la llegada de instrumentos con computadora y microprocesadores, los anteriores han sido 

sustituidos en gran parte por espectrómetros infrarrojos por transformada de Fourier (FTIR, 

de Fourier transform infrared), que presentan diversas ventajas. Un instrumento FTIR usa 

un interferómetro para obtener un espectro, no un monocromador de rejilla.

La base de un instrumento con interferómetro se ilustra en la figura 16.25. La radia-

ción procedente de una fuente IR convencional se divide en dos trayectorias gracias a un 

desdoblador de haz; una trayectoria va a un espejo de posición fija y la otra a un espejo 

móvil. Cuando se reflejan los rayos, uno está ligeramente desplazado (desfasado) respecto 

del otro debido a que recorre una distancia menor (o mayor) debido al espejo móvil, y se 

vuelven a combinar para producir un patrón de interferencia (de todas las longitudes de 

onda en el rayo) antes de atravesar la muestra. Ésta ve al mismo tiempo todas las longi-

tudes de onda y el patrón de interferencia varía con el tiempo al moverse continuamente 

el espejo a una velocidad lineal. El resultado de la absorción de radiación por la muestra 

es un espectro en el dominio del tiempo que se llama interferograma; esto es, la inten-

sidad de absorción en función de la diferencia de longitudes ópticas entre los dos rayos.

La precisión del análisis mejora 

al promediar muchas medicio-

nes.

Los espectrómetros FTIR han 

sustituido en gran parte a los es-

pectrómetros IR dispersivos.

Un interferograma es un espec-

tro en el dominio del tiempo. 

La transformada de Fourier lo 

convierte al dominio de la fre-

cuencia.

20

25

15

10

5

0

480

500

520

540

560

580

600

620

640

Longitud de onda (nm)

Absortividad milimolar

Espectros de absorción de Hb

HbO

2

HbCO

Nota: Hb = hemoglobina, HbO

2

 

= oxihemoglobina, HbCO = carboxihemo-

globina, Hi 

= methemoglobina, SHb = sulfhemoglobina.

Hi (pH 7.0-7.4)

SHb

Figura 16.24. 

Absortividades 

milimolares, en mmol

⫺1 

cm

⫺1

. [Según A. Zwart, A. 

Buursma, E. J. van Kampen y 

W. G. Zijlstra, Clin. Chem.30 

(1984) 373. Reproducción au-

torizada.]

16.11  ESPECTRÓMETROS DE INFRARROJO POR TRANSFORMADA DE FOURIER

 

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