




a.拉曼散射谱线的波数虽然随入射光的波数而不同,但对同一样品,同一拉曼谱线的位移与入射光的波长无关,临沂便携式激光拉曼光谱仪,只和样品的振动转动能级有关;
b.在以波数为变量的拉曼光谱图上,便携式激光拉曼光谱仪采购,斯托克斯线和反斯托克斯线对称地分布在瑞利散射线两侧,便携式激光拉曼光谱仪厂家, 这是由于在上述两种情况下分别相应于得到或失去了一个振动的能量。
c.一般情况下,斯托克斯线比反斯托克斯线的强度大。这是由于boltzmann分布,处于振动基态上的粒子数远大于处于振动激发态上的粒子数。

20世纪90年始,一种称为全息陷波片(notchfilter)的全息布拉格衍射滤波器被引入拉曼光谱系统,它可以在抑制瑞利散射线的同时提高拉曼信号的检测灵敏度。另外,全息陷波片配合单色仪以及小型激光器使拉曼谱仪实现小型化。拉曼光谱发展到现在,配备共焦显微镜系统的拉曼光谱仪能探测到的微区分辨率为1~2μm,可进行分子成分和结构的微区分析。联合超快激发光源和时问分辨技术的拉曼系统可实现纳秒、皮秒和飞秒的时间分辨拉曼光谱,可以用来研究原子、分子的瞬态动力学过程。此外,拉曼显微图像技术、近场拉曼技术、结合扫描电镜的拉曼系统等---拓展了拉曼光谱技术在微纳尺度的应用空间。

拉曼效应是一种分子特---散射过程。由于其具有指纹属性,拉曼光谱技术非常适用于物质的表征。拉曼散射光的强度本质上是比较弱的,并且与波长的四次方成反比,这也符合散射光的基本定律,即使用较短的激发波长就会---的增加拉曼光谱的强度。
然而,在使用短波长(强激光)时,样品可能会发生其他过程。---的干扰是荧光,即被测样品吸收激光能量,并在内部弛豫过程之后以更长的波长重新发射。再发射的光信号会覆盖比拉曼散射光更宽的范围。

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