亚洲精品久久久久久久久久久,亚洲国产精品一区二区制服,亚洲精品午夜精品,国产成人精品综合在线观看,最近2019中文字幕一页二页

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(shù)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(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

為什么選對激光波長對拉曼光譜很重要

jf_64961214 ? 來源:jf_64961214 ? 作者:jf_64961214 ? 2025-04-29 09:13 ? 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

對于剛接觸拉曼光譜的研究者,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。材料的拉曼散射截面及其物理光學特性都至關(guān)重要。若樣品對激發(fā)波長透明且足夠薄,可能會檢測到基底材料的光譜貢獻,這種貢獻既可能是拉曼散射也可能是光致發(fā)光。

拉曼光譜中的激光器有許多不同的波長,通??蛇x擇的范圍從紫外,可見光到近紅外等等。對于某一個特定應用的比較好波長并不總是顯而易見的,拉曼實驗中的優(yōu)化需要考慮很多變量,而變量中很多都與波長相關(guān)。

首先,拉曼信號非常弱。它來自于樣品材料中的光子 - 聲子相互作用,而這是一個強度很小的過程。另外,拉曼散射強度與激發(fā)波長的四次方成反比,這意味著在長波長激光激發(fā)的拉曼信號更加弱。

選擇激發(fā)波長時的另一個考慮因素是材料光密度隨波長的變化。如果材料是透明的,則激光束的焦深將由透鏡的數(shù)值孔徑、激光的波長以及該波長處樣品折射率的實際分量決定。但是,如果樣品不透明,則光穿透深度將不是由物理光學元件決定的,而是由樣品在該波長下的吸收率決定的。這些情況使許多光譜學家能夠通過改變激發(fā)波長來對半導體等材料進行深度剖析。通常,激發(fā)波長越長,光穿透樣品的深度就越深。市售可見波長激光器的范圍所提供的半導體深度穿透變化與某些微電子器件的制造深度相匹配。

785nm做拉曼的優(yōu)勢

拉曼光譜中最常用的波長是785nm。它兼顧了信號強度、熒光干擾、探測器效率、成本效益和激光器之間的比較好平衡。當然,具體的波長還要取決于具體的應用。

1. 熒光抑制優(yōu)勢

785nm 屬于近紅外波段,其能量相對較低,能夠大幅降低樣品本底熒光的激發(fā)概率。在生物、高分子材料等容易產(chǎn)生熒光的樣品檢測里,這種特性尤為重要,它可以讓拉曼信號更加清晰地呈現(xiàn)出來。在生物樣品(細胞/組織)、碳材料(石墨烯/碳納米管)、染料/色素等強熒光體系中,785nm可有效提取拉曼信號。

2. 穿透深度與生物兼容性

較低的光子能量使得 785nm 激光器對樣品造成的熱效應和光化學損傷較小。這一優(yōu)勢讓它非常適合用于活體組織、有機分子以及納米材料等對光較為敏感的樣品分析。

3. 信噪比優(yōu)化平衡

785nm 激光處于硅基探測器(如 CCD)的高靈敏度響應范圍內(nèi),這樣就無需使用成本較高的制冷型探測器,從而降低了設(shè)備的整體成本。

4. 降低光損傷風險

較低的光子能量使得 785nm 激光器對樣品造成的熱效應和光化學損傷較小。這一優(yōu)勢讓它非常適合用于活體組織、有機分子以及納米材料等對光較為敏感的樣品分析。785nm激光器在常規(guī)拉曼檢測中實現(xiàn)了熒光抑制、穿透深度、檢測靈敏度的比較好平衡,是生物醫(yī)學、材料科學等領(lǐng)域的理想選擇。對于特殊需求(如深色樣品需1064nm,無機材料需532nm),建議采用多波長聯(lián)用系統(tǒng)。

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(quán)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(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • 激光
    +關(guān)注

    關(guān)注

    20

    文章

    3551

    瀏覽量

    68936
  • 波長
    +關(guān)注

    關(guān)注

    0

    文章

    66

    瀏覽量

    22878
  • 拉曼光譜
    +關(guān)注

    關(guān)注

    0

    文章

    95

    瀏覽量

    3143
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(guān)推薦
    熱點推薦

    光譜專題3 |揭秘光譜儀光柵選擇密碼,解鎖微觀世界的神奇利器

    在微觀世界的探索之旅中,光譜儀無疑是科研人員和工程師們的得力助手。而在拉光譜儀中,衍射光柵扮演著至關(guān)
    的頭像 發(fā)表于 11-05 11:05 ?152次閱讀
    <b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>曼</b><b class='flag-5'>光譜</b>專題3 |揭秘<b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>曼</b><b class='flag-5'>光譜</b>儀光柵選擇密碼,解鎖微觀世界的神奇利器

    共聚焦顯微鏡(LSCM)的關(guān)鍵參數(shù)解析

    參數(shù)及其意義,以幫助用戶深入理解設(shè)備性能,優(yōu)化成像設(shè)置,從而獲得更優(yōu)的成像效果。#Photonixbay.激光波長共聚焦顯微鏡的激光波長激光波長是共聚焦顯微鏡成像
    的頭像 發(fā)表于 11-04 18:05 ?67次閱讀
    共聚焦顯微鏡(LSCM)的關(guān)鍵參數(shù)解析

    光譜的基礎(chǔ)知識

    想象一下,如果我們能夠"聽見"分子的"聲音",那會是什么樣的?光譜技術(shù)正是這樣一種神奇的工具,它能夠探測分子內(nèi)部原子的振動模式,就像聽音樂一樣識別不同的分子"指紋"。
    的頭像 發(fā)表于 09-17 16:11 ?1206次閱讀
    <b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>曼</b><b class='flag-5'>光譜</b>的基礎(chǔ)知識

    一文讀懂共聚焦顯微鏡

    效應在1928年已經(jīng)由Chandrasekara-Raman發(fā)現(xiàn)(兩年后被授予諾貝爾物理學獎),但常規(guī)的光譜實驗直到1960年代
    的頭像 發(fā)表于 09-09 09:50 ?711次閱讀
    一文讀懂共聚焦<b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>曼</b>顯微鏡

    太陽光模擬器 | 光波長是什么?紫外光、可見光、紅外光的全解析

    光作為一種能量傳遞的電磁波形式,自然太陽光的光譜覆蓋紫外(200nm)至紅外(1000nm以上)波段,其核心特性“波長”決定了光的能量強度與應用場景。從日常可見的照明到高精尖的半導體制造,光波長
    的頭像 發(fā)表于 09-01 18:03 ?2630次閱讀
    太陽光模擬器 | <b class='flag-5'>光波長</b>是什么?紫外光、可見光、紅外光的全解析

    光譜專題2 | 光譜中的共聚焦方式,您選對了嗎?

    光譜專題2|光譜中的共聚焦方式,您選對了嗎?
    的頭像 發(fā)表于 07-23 11:05 ?1280次閱讀
    <b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>曼</b><b class='flag-5'>光譜</b>專題2 | <b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>曼</b><b class='flag-5'>光譜</b>中的共聚焦方式,您<b class='flag-5'>選對</b>了嗎?

    上海光機所在同步泵浦超快光纖激光器方面取得進展

    圖1 GSD同步泵浦光纖激光器實驗裝置示意圖 近期,中國科學院上海光學精密機械研究所空天激光技術(shù)與系統(tǒng)部周佳琦研究員團隊,在同步泵浦超快
    的頭像 發(fā)表于 07-02 06:38 ?232次閱讀
    上海光機所在同步泵浦超快<b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>曼</b>光纖<b class='flag-5'>激光</b>器方面取得進展

    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 ?2547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(shù)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 ?2092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 ?530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>

    超窄帶低波數(shù)濾光片的新升級(from 350nm to 3000nm)

    超窄帶陷波濾光片(Bragg Notch Filter,簡稱BNF)和帶通濾光片(Bragg Bandpass Filter,簡稱BPF)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)
    的頭像 發(fā)表于 04-09 16:54 ?589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 350nm to 3000nm)

    激光焊錫波長怎么選擇

    激光焊錫技術(shù)中,選擇915nm和976nm的波長主要是基于錫對這些波長激光具有良好的吸收特性。在激光焊接過程中,
    的頭像 發(fā)表于 02-24 14:35 ?855次閱讀
    <b class='flag-5'>激光</b>焊錫<b class='flag-5'>波長</b>怎么選擇

    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(shù)具
    的頭像 發(fā)表于 01-07 14:19 ?1098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(shù)研究中的應用

    實驗名稱:氣體光譜檢測裝置的設(shè)計與搭建 測試目的:開展氣體光譜檢測技術(shù)的研究,并設(shè)計基于
    的頭像 發(fā)表于 12-12 10:57 ?695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(shù)研究中的應用

    科學家將光譜的測量速率提高100倍

    專門設(shè)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(shù)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 ?511次閱讀