
在很长一段时间内,拉曼的固有缺点(弱信号)限制了它的应用,但是随着仪器技术的发展,仪器的灵敏度和分辨率不断提高拉曼光谱为什么用激光,而体积却减小了. 很简单,应用领域也越来越广泛. 以下Xianji.com的编辑介绍了拉曼光谱仪中有多少个激光光源?
1. 氩离子,半导体,氦氖
2. 用途最广泛的可见光激光器是氩离子激光器,它可以产生10个波长的激光器,其中最强的是488纳米(蓝光)和514纳米(绿光)激光器,它们是目前最常用的激光器. 具有非常稳定的性能这是514纳米的激光器;此外,还有532纳米固体二极管泵浦激光器,632.8纳米(红光),780纳米和其他可见光激光器; 785纳米二极管,830纳米近红外激光;掺钕钇铝石榴石(YAG)激光器用作傅立叶变换拉曼光谱的光源. 它的激光波长是1064纳米(红外). 染料激光器是目前更为成熟且常用的可调激光器. 它们是共振拉曼研究的理想光源.


通常来说,拉曼光谱与激光的波长无关. 选择不同波长的激光器主要取决于研究对象. 如果要物蛋白质,细胞等,则需要长波近红外光,以避免荧光对拉曼光谱的干扰. 但是,对于一些深色和黑色粉末样品拉曼光谱为什么用激光,由于近红外的热效应,热本底会干扰拉曼光谱. 此时,在可见光区域内选择激光器是合理的. 要研究化学发光和荧光光谱,请选择紫外激光.
因此,在研究颜料时,选择两个波长分别为514纳米和785纳米(或830纳米)的激光器就足够了. 对于红色,和白色颜料,使用785纳米激光进行分析. 对于蓝色和绿色颜料,使用514 nm激光对颜料进行了分析.

3. 在激光器出现之前,低压汞灯主要用作光源,目前很少使用. 为了激发拉曼光谱,对光源的主要要求是其应具有相当好的单色性,即线宽应较窄,并且可以对样品产生高辐照度. 气体激光器可以满足这些要求,具有良好的自对准性能,并且是平面偏振的. 各种气体激光器可以以不同的功率水平为许多激励线提供离散的波数. 最常用的是氩离子激光器,其最强的光谱线位于514.5nm和488.0nm的波长处,单频输出功率约为0.2到1W. 也可以使用HeNe激光器(632.8nm,约50mW).
4. 光纤测量和光纤传感系统中使用了许多类型的光源. 根据光的相干性,可以将它们分为不相干光源和相干光源.
非相干光源包括白炽灯光源和发光二极管(LED),而相干光源包括各种激光器. 根据工作材料的不同,激光可以分为气体激光器,液体激光器,固态激光器和半导体激光器. 半导体光源是光纤系统中最常用和最重要的光源. 其主要优点是体积小,重量轻,可靠性高,使用寿命长,亮度足够,电源简单. 它与光纤的特性兼容,因此被广泛应用于光纤传感器和光纤通信中.

半导体光源可分为发光二极管(LED)和半导体激光器(LD). 这两种设备结构显然不同,但是它们包含相同的物理机制. 增益带宽高于任何其他介质,主要是因为光子发射是由两个能带之间的电子运动引起的. 半导体激光器的典型增益曲线扩展到1012 Hz.
5. 有一些紫外线,例如214nm.
以上是有关拉曼光谱仪的几种激光光源的答案. 要了解更多信息,请阅读以下相关文章:

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