產品信息:
拉曼探頭光路結構:
★光纖激光器發出的激光信號,經過準直透鏡變為平行激光;
★激光照射到二向色片,使入射激光以45度角反射到準直鏡組然后聚焦到被測目標;
★被測樣品產生的拉曼信號原光路返回經過準直鏡組變為準直光束,然后透過二向色片,此時95%彈性散射光被濾除;
★通過二向色片后的光信號中的拉曼光號通過濾光片組(790nm以上可透射),而激光信號0D10以上被濾除;
★拉曼信號光經過聚焦鏡組聚焦到光譜儀狹縫,用于下一步分光測量。
光譜儀光路結構:
★光譜儀部分由狹縫、準直鏡、光柵、成像鏡、柱透鏡和探測器構成;
★拉曼探頭把信號光聚焦到狹縫實現空間濾波;
★通過狹縫的信號光以發散的角度入射到光譜儀內部的準直反射鏡;
★經過準直鏡準直的信號光被光柵衍射,不同波長的光線具有不同的衍射角;
★所有波長的衍射光線被聚焦鏡反射聚焦,到達探測器表面實現分光探測。
拉曼技術的原理:
拉曼(Sir Chandrasekhara Venkata Raman),因拉曼效應的發現,獲得了1930年度的諾貝爾物理學獎。當光通過介質時,由于光的散射可以觀察到光的頻率發生變化,位相也發生無規則變化的現象。這種現象稱為拉曼效應。
散射分子原來處于基態,當外來光子入射到分子時,分子吸收一個光子后躍遷到虛能級,并立即回到基態而發射光子,這是瑞利散射。如果分子躍遷到虛能級不回到原來所處基態,而落到另一較高能級發射光子,這個發射的新光子能量hv’顯然小于入射光子能量hv,是拉托克斯線(Stokes)ΔE=h(u0-ΔU),反之產生反斯托克斯線(Anti-Stokes)ΔE=h(U0-ΔU),斯托克斯線和反斯托克斯線通稱為拉曼譜線,通常情況下絕大多數分子處于震動能級基態,所以斯托克斯線的強度遠遠強于反斯托克斯線。
Δu即散射光與散發光頻率之差,由于拉曼位移ΔU只取決于分子結構,而與U0無關,所以拉曼光譜可以作為分子的指紋光譜。拉曼光譜的橫坐標一般為拉曼位移,以波數表示ΔU=Us-U0,其中Us和U0分別為Stokes位移和激發光波數,縱坐標為拉曼強度。