小中大光栅色散系统的光谱通带,当然就是指其输出的光谱范围。例如色散系统调谐到228.8nm时,如果光谱带宽是0.2nm,其输出光谱范围当然就是228.7~228.9nm。不过,原子吸收仪器的光源一般都是空心阴极灯,它们只能辐射出待测元素的少数几条原子谱线和离子谱线、灯阴极中共存元素的原子谱线和离子谱线以及灯内填充的惰性气体的原子、离子谱线。由于HCL内部的气压很低,温度也很低,这些谱线的数量很少,只有少数几条灵敏线和次灵敏线,它们的宽度在0.01nm以下,远小于一般原子吸收分析用到的光谱带宽,而原子化器中的原子吸收谱线宽度一般比HCL的发射谱线宽一个数量级,因此,原理上说:光谱通带对灵敏度影响不大。
But,如果发生光谱干扰,情况就不一样。原子化时,石墨炉会发光,火焰也会发光,不过这些光已经被仪器内部的解调电路扣除。因此光谱干扰的主要原因是HCL发射的各谱线的侧翼干扰或者重叠干扰。只要有证据表明这种干扰不存在,大可放心选择较宽的光谱带宽。
光谱带宽取决于入射狭缝宽度,显然入射狭缝越宽,系统的光通量越大,信噪比也越大。0.7nm在大多数情况下已经避免了原子谱线的相互干扰。
不过,如果仪器的原子化器辐射背景校正效果(注意,不是指背景吸收)不好,那么较大的光谱带宽通常意味着灵敏度的下降。