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高速中紅外光譜儀(可見光-5um自動接譜)
5~6μm)近紅外激光器750nm~2500nm摻釹固體激光器(2064nm)、砷化鈣(CaAs)半導體激光器(800nm)可見光激光器400nm~700nm氦氖(632.8nm)、氬離子(488nm)、紅寶石(694.3nm)、等近紫外激光器200nm~400nm氟化氙(XeF)、氟化氪(Krf)、氮(N)分子激光器真空紫外激光器50nm~200nm氙(Xe)、氫(H)分子激光器X射線激光器0.01~50nm目前多處于探索階段除了激勵源和激光工作介質之外還需要能使激發光放大的光學諧振腔,如兩個平面反射鏡組成的F-P諧振腔(如圖1中所示),其中一塊反射鏡幾乎全反射,另一塊部分反射;工作介質輻射 ...
。由于可見或近紅外激光器的波長更短,拉曼顯微鏡的空間分辨率可以達到亞微米級。另一方面,紅外光的波長為幾微米。對于許多顯微鏡的應用來說,其空間分辨率被認為是很差的。2)水在紅外區域有強烈的吸收。對于富含水的環境(如生物樣品),紅外光會受到強烈的背景吸收。因此,在某些情況下,拉曼是不錯的選擇。與占主導地位的瑞利散射相比,拉曼散射非常弱。為了獲得合理的信噪比,通常需要幾秒鐘的長積分時間。這對于常規光譜學來說可能不是問題,但對于光譜成像來說,可能需要幾個小時才能得到一個視野。為了增強信號,多年來已經開發了幾種不同的方法。基于質子的方法,如表面增強拉曼光譜,進一步降低檢測極限到單分子水平。相反,納米顆粒 ...
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