




uv~vis~nir范围,许多不同的波长常用于拉曼光谱中。为特定的应用选择理想的激光波长并不总是显而易见的。为了优化拉曼光谱实验,必须考虑许多变量,其中许多变量与波长选择有关。
首先,拉曼信号本身就很弱。它依赖于样品材料中的光子-声子相互作用,这个事件概率通常不足百万分之一。
此外,拉曼光谱仪金属配件采购,拉曼散射强度与激光波长的四次方成反比,这意味着波长越长,拉曼信号越弱。
其次,探测器的灵敏度也取决于波长范围。目前常用的拉曼信号检测方法是ccd。这些ccd器件的效率在超过800nm时下降得相当快。对于超过800 nm的激光激发,可以使用ingaas阵列器件,但这些器件会带来更高的噪声水平、---的灵敏度和更高的成本。拉曼信号强度和检测灵敏度的波长依赖性似乎都指向使用更短的波长照明(紫外和可见),而不是更长的波长(近红外)。
然而,对于更短的波长照明,拉曼光谱仪金属配件,有一个挑战需要克服:荧光发射。许多材料在短波激发下发出荧光,荧光可以淹没微弱的拉曼信号。

探测器的工作原理基本上是通过传感器测量物理量来实现的。传感器可以是很多不同的东西,比如光电二极管、加速度计、温度传感器等等。不同的传感器是用来衡量不同的物理量的。当传感器检测到某种现象时,它会产生一个信号,这个信号就是传感器输出的电信号或光信号等等。
传感器的信号需要经过放大和处理才能变为有用的信息。放大电路可以把传感器输出的微弱信号放大数百倍或数千倍。处理电路可以将信号变为数字信号,或者对信号进行滤波、补偿等等处理。
拉曼光谱仪是一种应用广泛的分析仪器,探测器又是其重要的部分。光纤拉曼光谱仪该类型的拉曼光谱仪采用光纤作为样品与探测器之间的传输介质,将激光从激光源引入样品后,再通过光纤将拉曼散射信号传递到探测器进行分析。由于可以利用光纤的柔性和便捷性进行非常灵活的设计和布局,因此这类拉曼光谱仪非常适合于在线、实时监测和现场检测等应用。
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