




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,拉曼散射强度与激光波长的四次方成反比,紫外光谱仪探测器厂家,这意味着波长越长,新乡光谱仪探测器,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,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,可见光光谱仪探测器厂家,荧光可以淹没微弱的拉曼信号。

红外光子探测器一般由半导体材料制成, 光子直接激发光敏材料的束缚电子成导电电子, 满足一定能量的光子才能产生激发作用, 因此光敏材料的禁带宽度或杂质能级决定了其响应波长, 称响应对波长有选择性。针对应用广的三个---透过窗口, 发展了1 ~ 3μm的短波红外(swir)、3 ~ 5μm的中波红外(mwir)和8 ~ 14μm 的长波红外(lwir)探测器。光子探测器灵敏度高, 响应快, 但大多在低温工作, 需要制冷。焦平面阵列是新型红外器件, 有些分立式探测器(如光导型探测器)不适宜焦平面结构;而另一些器件, 作为分立型器件使用时, 性能无优势, 基本不用, 但由于其材料均匀性好、便于---集成和便于与硅信号处理电路集成而出现在焦平面的行列中。

1、 探测器的作用:---用于探测、、钥匙等金属物体;器用于安全检查、考古、勘探和寻找废金属;手持式---用于探测包裹、行李、信件、织物等中携带的、物或小型金属物品。
2、 检测器:
3、 探测器是观察和记录粒子的装置,是核物理和粒子物理实验研究中不可缺少的设备。
4、 探测器可分为两类:计数器和轨道探测器。
5、 ---利用电磁感应原理,可见光光谱仪探测器,利用通有交流电的线圈产生快速变化的磁场。
6、 ---利用电磁感应原理,利用通有交流电的线圈产生快速变化的磁场。
7、 这个磁场可以在金属物体中感应出涡流。
8、 涡流会产生一个磁场,这个磁场又会影响原来的磁场,导致探测器唱歌。

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