сигнал екрануючого струму на виході підсилювача представляє собою складовою усталений сигнал з складовими частотам, відповідними кожному значенням m / z . Простіше кажучи, всі іони, замкнені в комірці аналізатора, порушуються до високих циклотронних орбіт за допомогою радіочастотного імпульсу. Складовою сталий сигнал екрануючого струму іонів у міру їх релаксації обробляється комп'ютером, і використовується перетворення Фур'є для виділення індивідуальних циклотронних частот. Вплив тиску на сигнал і дозвіл продемонстровано на рис. 2.14. p> Додатково до високому дозволу, FTMS також має здатність забезпечувати експерименти з багаторазовими зіткненнями (MS n ). FTMS здатна до виключення всіх іонів, крім потрібного. Виділений іон потім піддається зіткненню з газом (або іншій формі збудження: лазерному опроміненню або електронною захопленню) для викликання фрагментації. Аналіз мас може бути потім проведений для фрагментів, щоб отримати спектр фрагментації. Висока роздільна здатність FTMS/MS також дає точні вимірювання мас фрагментів.
FTMS є досить новим методом для біомолекулярного аналізу, але безліч її переваг роблять її все більш і цікавішою. Зараз стає все більш звичайним об'єднання ультрависокої роздільної здатності (> 10 5 ) FTMS з великою різноманітністю способів іонізації, включаючи MALDI, ESI, APCI і EI. Результатом високої роздільної здібності FTMS аналізатора є висока точність (часто порядку часткою ppm) як показано для білка на рис. 2.16 , де можна бачити окремі піки ізотопів. Фур'є перетворення сигналу ICR значно збільшує зручність ICR за рахунок одночасного вимірювання перекриваються частот, вироблених всередині осередку ICR. Індивідуальні частоти можуть бути потім легко і точно переведені в m / z іонів.
Загалом, збільшення магнітного поля (B) робить сприятливий ефект на характеристики. Фур'є перетворення IRC сигналу, вимірюючи перекриваються частоти одночасно, дозволяє досягти високої роздільної здатності та великої точності визначення мас без відповідного зменшення чутливості. Це - чітке відміну від двухсекторной приладами, які схильні втрат чутливості при найвищих дозволі і точності. Високі можливості дозволу FTMS прямо пов'язані з полем FTMS надпровідного магніту, так як збільшення дозволу прямо пропорційно полю. Іонна місткість, так само як MS/MS експерименти по кінетичної швидкості збільшуються пропорційно квадрату величини поля, тим самим збільшуючи динамічний діапазон і фрагментарну інформацію. Однією з перешкод у збільшенні B є ефект магнітного дзеркала, коли перенесення іонів всередину магнітного поля стає все більш важким через магнітних силових ліній. Також, виготовлення високопольних магнітів з великими отворами чудовою гомогенністю поля (для IRC) стає технічно все більш складним. [16]
p> Магнітне поле впливає на FTMS обладнання насту...