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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(dǎo)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(lì)源和激光工作介質(zhì)之外還需要能使激發(fā)光放大的光學(xué)諧振腔,如兩個(gè)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(zhì)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(dá)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(yīng)用來說,其空間分辨率被認(rèn)為是很差的。2)水在紅外區(qū)域有強(qiáng)烈的吸收。對于富含水的環(huán)境(如生物樣品),紅外光會受到強(qiáng)烈的背景吸收。因此,在某些情況下,拉曼是不錯(cuò)的選擇。與占主導(dǎo)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(shí)間。這對于常規(guī)光譜學(xué)來說可能不是問題,但對于光譜成像來說,可能需要幾個(gè)小時(shí)才能得到一個(gè)視野。為了增強(qiáng)信號,多年來已經(jīng)開發(fā)了幾種不同的方法。基于質(zhì)子的方法,如表面增強(qiáng)拉曼光譜,進(jìn)一步降低檢測極限到單分子水平。相反,納米顆粒 ...
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