一区二区三区三上|欧美在线视频五区|国产午夜无码在线观看视频|亚洲国产裸体网站|无码成年人影视|亚洲AV亚洲AV|成人开心激情五月|欧美性爱内射视频|超碰人人干人人上|一区二区无码三区亚洲人区久久精品

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

拉曼光譜裝置的布局

jf_64961214 ? 來源:jf_64961214 ? 作者:jf_64961214 ? 2024-01-10 06:35 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

wKgaomWdyk2ALcZmAAhFoQoM7OI338.png

圖1:拉曼光譜裝置。

實際上,每個拉曼裝置都包括一個激發(fā)樣品的激光器和一個收集發(fā)射信號探測器。額外的光學器件集成到系統(tǒng)中,以聚焦光束并優(yōu)化設置,從而提高信號質(zhì)量。一個簡單的拉曼光譜裝置可以包括一個Nd:YAG激光器、兩個運動學支架上的反射鏡、兩個直角棱鏡和一個消色差透鏡。如圖2所示,激光器發(fā)出的光照射到兩個反射鏡上進行對準,并被直角棱鏡折疊90°。然后,消色差透鏡將光聚焦到樣品上。散射出樣品的光照射到第二個棱鏡上,后者將其偏轉(zhuǎn)成光束收集器。消色器然后收集散射光,并將其聚焦到檢測器上進行收集。

激光功率注意事項

對于許多樣品類型,使用近紅外(NIR)激發(fā)激光是有利的,因為許多物質(zhì)將在接近紫外線的波長下發(fā)出熒光,并且這種熒光將掩蓋任何散射測量,使得幾乎不可能記錄任何有意義的數(shù)據(jù)。這并不意味著更高的波長代表更好的系統(tǒng);當使用近紅外時需要考慮的一件事是更高的噪聲和成本。通常,性能、熒光和成本之間的良好平衡是785nm近紅外激光器。使用近紅外激光器的一個問題是,它們往往會發(fā)射更高的功率。為了用這種激光器有效地進行拉曼光譜,關鍵是系統(tǒng)中使用的光學部件具有足夠高的激光損傷閾值,以與所使用的特定激光源兼容。然而,重要的是要理解,由于激光損傷測試的統(tǒng)計性質(zhì),該閾值不是永遠不會發(fā)生損傷的功率。相反,激光損傷閾值被定義為損傷概率小于臨界風險水平的極限。這取決于幾個因素,如光束直徑、每個樣本的測試點數(shù)量和測試的樣本數(shù)量,以確定規(guī)格。

信噪比

就性能而言,高信噪比(SNR)有利于檢測拉曼位移的低效率。為什么高SNR很重要的一個很好的例子是熒光樣品的分析,眾所周知,使用拉曼光譜很難進行研究。如前所述,熒光材料產(chǎn)生的信號成為主要的噪聲源,覆蓋拉曼散射。由于簡單地增加激光器的功率也會增加熒光信號,因此通常通過改變激發(fā)激光器的波長來減輕熒光。

檢測器選擇

改進所提取信號的一種方法是使用具有較短波長并因此具有較高光子能量的激光器,以確保光的能量高于電子基態(tài)和激發(fā)態(tài)之間的能隙的能量。還應考慮探測器的響應度。例如,當使用532nm激光器時,產(chǎn)生的散射光子將分布在可見光范圍內(nèi),因此,應選擇在可見光譜中具有高量子效率的探測器,例如電荷耦合器件(CCD)。然而,當使用近紅外激光器,例如波長為1064nm的Nd:YAG時,砷化銦鎵(InGaAs)探測器是理想的,因為它們在近紅外區(qū)域具有高響應性。這是一種在不影響整體設計的情況下增加檢測器上的信號的簡單方法。

背薄CCD是拉曼光譜低光檢測的理想選擇,因為它們的量子效率在峰值波長下高達90%。這些探測器在可見光譜和紫外光譜中具有高量子效率,因為入射光直接與傳感器的有源區(qū)相互作用。在NIR和紅色波長區(qū)域中具有改進的量子效率的NIR背薄CCD也可以用于增加更長波長的SNR。

濾波器

在拉曼光譜實驗中,干凈的激發(fā)信號是確保散射數(shù)據(jù)準確測量的重要組成部分。為了確保只檢測到期望的信號,高性能帶通濾波器和長通濾波器在這方面很好地互補。當結(jié)合到系統(tǒng)中時(圖3),帶通濾波器的高傳輸和窄帶寬消除了噪聲,并確保只有所需的激光線到達樣品。然后,在激光與樣品相互作用之后,引入長通濾波器,以允許比激發(fā)波長更長的波長通過,這是斯托克斯拉曼散射的特征。

wKgZomWdyk6AaZIZAADfXvFd110032.png

圖2:帶通濾波器用于在光束進入系統(tǒng)之前過濾光束,長通濾波器用于確保只有斯托克斯拉曼散射通過檢測。

審核編輯 黃宇

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權轉(zhuǎn)載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內(nèi)容侵權或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • 激光器
    +關注

    關注

    17

    文章

    2705

    瀏覽量

    62272
  • 光譜
    +關注

    關注

    4

    文章

    913

    瀏覽量

    35995
  • 光束
    +關注

    關注

    0

    文章

    87

    瀏覽量

    10664
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    光譜專題1 | 光譜揭秘:新手也能輕松邁入光譜學之門

    你是否想過,一束光照射物質(zhì)后,能揭開其分子層面的秘密?今天,就讓我們走進神奇的光譜世界,哪怕是光譜學小白,也能輕松入門!光照射物質(zhì)時,大部分光子如同調(diào)皮的孩子,以瑞利散射的形式“原
    的頭像 發(fā)表于 06-23 11:07 ?204次閱讀
    <b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>曼</b><b class='flag-5'>光譜</b>專題1 | <b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>曼</b><b class='flag-5'>光譜</b>揭秘:新手也能輕松邁入<b class='flag-5'>光譜</b>學之門

    超窄帶低波數(shù)濾光片的新升級(from 360-3000nm)

    )是目前實現(xiàn)超低波數(shù)光譜(通常50cm-1以下才稱為超低波數(shù))測量最常用的方法。隨著技術和工藝的革新突破,超窄帶低波數(shù)
    的頭像 發(fā)表于 05-28 11:13 ?464次閱讀
    超窄帶低波數(shù)<b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>曼</b>濾光片的新升級(from 360-3000nm)

    應用介紹 | 單光子計數(shù)光譜

    單光子計數(shù)光譜實驗裝置示意圖脈沖激光聚焦在樣品表面,激發(fā)樣品產(chǎn)生熒光和散射,單光子探測器
    的頭像 發(fā)表于 05-20 16:07 ?163次閱讀
    應用介紹 | 單光子計數(shù)<b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>曼</b><b class='flag-5'>光譜</b>

    為什么選對激光波長對光譜很重要

    對于剛接觸光譜的研究者,最常提出的問題是:"我需要什么激光激發(fā)波長?" 答案顯然取決于待測材料本身。材料的散射截面及其物理光學特性都
    的頭像 發(fā)表于 04-29 09:13 ?199次閱讀

    光譜在食品安全檢測中的應用

    與紅外光譜相比,光譜的適用性更好。光譜技術具
    的頭像 發(fā)表于 01-07 14:19 ?679次閱讀
    <b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>曼</b><b class='flag-5'>光譜</b>在食品安全檢測中的應用

    高壓放大器在氣體光譜檢測技術研究中的應用

    實驗名稱:氣體光譜檢測裝置的設計與搭建 測試目的:開展氣體
    的頭像 發(fā)表于 12-12 10:57 ?472次閱讀
    高壓放大器在氣體<b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>曼</b><b class='flag-5'>光譜</b>檢測技術研究中的應用

    科學家將光譜的測量速率提高100倍

    專門設計和制造的光譜儀的圖像,其性能比任何其他系統(tǒng)高出100倍。 東京大學光子科學與技術研究所的研究人員 Takuma Nakamura、Kazuki Hashimoto 和 Takuro
    的頭像 發(fā)表于 11-15 06:24 ?319次閱讀

    使用光譜檢測組織的惡性變化

    介紹 準確、快速、無創(chuàng)地檢測和診斷組織中的惡性疾病是生物醫(yī)學研究的重要目標。漫反射、熒光光譜光譜等光學方法都已被研究作為實現(xiàn)這一目標的方法。漫反射利用組織的吸收和散射特性,特別是
    的頭像 發(fā)表于 10-17 06:32 ?460次閱讀
    使用<b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>曼</b><b class='flag-5'>光譜</b>檢測組織的惡性變化

    太赫茲光譜

    圖 1:顯示不同光譜技術對應的電磁波譜。 光譜通常在可見光 (532 nm) 或近紅外光 (785 nm) 中使用,而紅外吸收光譜用于
    的頭像 發(fā)表于 09-26 10:02 ?768次閱讀
    太赫茲<b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>曼</b><b class='flag-5'>光譜</b>簡

    紫外光譜在微晶硅薄膜結(jié)晶度分析中的優(yōu)勢

    硅薄膜的結(jié)晶度(晶體結(jié)構所占的比例)對光伏電池性能至關重要。由于大多數(shù)硅薄膜表征信號會被襯底信號掩蓋,因此難以確定其結(jié)晶度。光譜、橢偏光譜、透射電子顯微鏡(TEM)等技術都常被用于
    的頭像 發(fā)表于 09-10 08:06 ?911次閱讀
    紫外<b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>曼</b><b class='flag-5'>光譜</b>在微晶硅薄膜結(jié)晶度分析中的優(yōu)勢

    光譜的原理及其應用

    一、光譜的原理 光譜(Raman spectra)是一種散射
    的頭像 發(fā)表于 08-26 06:22 ?1029次閱讀

    精準捕捉信號——時間門控光譜系統(tǒng)實驗結(jié)果深度解析

    在上篇的文章(詳見文末目錄:閃光科技推出高性能時間門控光譜系統(tǒng),為科學研究注入新動力!),一文中,我們詳細介紹了時間門控
    的頭像 發(fā)表于 08-13 10:38 ?816次閱讀
    精準捕捉<b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>曼</b>信號——時間門控<b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>曼</b><b class='flag-5'>光譜</b>系統(tǒng)實驗結(jié)果深度解析

    厘米級微型光譜

    其光學布局和工作原理如下圖所示: 光譜提供了一種微尺度下對化學成分的無損、無標記定量研究手段。現(xiàn)有的
    的頭像 發(fā)表于 07-09 06:26 ?557次閱讀
    厘米級微型<b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>曼</b><b class='flag-5'>光譜</b>儀

    光譜儀原理及應用

    一、光譜儀的原理 光譜儀的原理是基于印度科學家C.V.
    的頭像 發(fā)表于 07-01 06:28 ?1119次閱讀

    美能晶化率測試儀:光譜成像技術在HJT工藝中的應用與優(yōu)化

    光譜成像主要用于獲取物質(zhì)的化學信息及其空間分布。美能晶化率測試儀通過高光譜分辨率和低雜散光光譜儀,大幅提升了
    的頭像 發(fā)表于 06-29 08:33 ?638次閱讀
    美能晶化率測試儀:<b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>曼</b><b class='flag-5'>光譜</b>成像技術在HJT工藝中的應用與優(yōu)化