門控(TG)拉曼的發(fā)展歷史1972年,Perry P. Yaney首次應用門控拉曼原理從實驗和理論上證明了熒光干涉還原的概念。另一位先驅(qū)是Richard Van Duyne,他也是表面增強拉曼效應的發(fā)現(xiàn)者之一。1974年,Van Duyne研究小組首次通過實驗證明,使用羅丹明6g染料摻雜苯樣品可以抑制熒光,同時通過光電倍增管(PMT)和脈沖氬離子激光源在488nm激發(fā)下的組合來提高信噪比。1976年,Yaney使用與Van Duyne等人類似的裝置,但使用不同的脈沖激發(fā)源(ps脈沖Nd:YAG, 532 nm摻釹釔鋁石榴石激光器),發(fā)現(xiàn)TG拉曼與連續(xù)拉曼相比,在較短的激光脈沖寬度(約200 n ...
門控拉曼光譜儀的設置和測量原理門控拉曼光譜儀的組成和典型設置如圖1(a)所示。執(zhí)行門控拉曼的基本組件是具有合適的重復率、脈沖寬度和脈沖能量的脈沖激光激發(fā)源。大部分脈沖激光能量聚焦在樣品光斑上用于激發(fā),但一小部分用于通過延遲發(fā)生器使門控信號與檢測序列匹配,并用于與探測器時間同步。主要組件如下:一個脈沖激光器(通常在皮秒時間范圍內(nèi)),具有快速重復率(通常在兆赫范圍內(nèi)),一個延遲發(fā)生器,通過光電可調(diào)延遲設置同步到探測器-光譜儀單元,以及一臺計算機,它作為控制器和測量裝置。圖1(b)顯示了TGRS的時間分布,具有可調(diào)節(jié)的時間門和伴隨的熒光抑制。根據(jù)圖1(a)所示的工作原理,探測器僅在發(fā)射脈沖期間被激活 ...
力等行業(yè)的在線檢測系統(tǒng)中。 ...
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