ДЕНЕЖНЫЙ АМУЛЕТ
Жмите на свой знак зодиака и узнаете, что вас ждет сегодня
УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
Dastlabki Raman spektri benzol Raman va Krishnan tomonidan nashr etilgan.[6]
Ramanning mumkin bo'lgan dispersiv spektroskopiyasini o'rnatish sxemasi.[7]
Zamonaviy Raman spektroskopiyasi deyarli har doim foydalanishni o'z ichiga oladi lazerlar qo'zg'aladigan yorug'lik manbalari sifatida. Lazerlar effekt kashf etilganidan keyin o'ttiz yildan ko'proq vaqt o'tgach mavjud bo'lmaganligi
sababli, Raman va Krishnan simob chiroq va fotografik plitalar spektrlarni yozib olish. Dastlabki spektrlarni kuchsiz yorug'lik manbalari, detektorlarning sezgirligi zaifligi va aksariyat materiallarning kesmalarini zaif Raman tufayli olish uchun bir necha soat yoki hatto kunlar kerak bo'ldi. Turli xil rangli filtrlar va kimyoviy eritmalar qo'zg'alish va aniqlash uchun to'lqin uzunliklarining ma'lum mintaqalarini tanlash uchun ishlatilgan, ammo fotografik spektrlarda qo'zg'alish manbasining Rayley tarqalishiga to'g'ri keladigan keng markaz chiziq ustunlik qilgan.[8]
Texnologik yutuqlar Raman spektroskopiyasini, ayniqsa 1980-yillardan boshlab ancha sezgir qildi. Hozirgi kunda eng keng tarqalgan zamonaviy detektorlar zaryad bilan bog'langan qurilmalar (CCD). Fotodiodli massivlar va fotoko‘paytiruvchi naychalar CCD qabul qilinishidan oldin keng tarqalgan edi. Tor tarmoqli kengligi bo'lgan ishonchli, barqaror, arzon lazerlarning paydo bo'lishi ham ta'sir ko'rsatdi.[9]
Lazerlar
Raman spektroskopiyasi lazer kabi yorug'lik manbasini talab qiladi. Spektrning o'lchamlari ishlatilgan lazer manbasining o'tkazuvchanligiga bog'liq.[10] Umuman olganda qisqaroq to'lqin uzunlikdagi lazerlar tufayli Ramanning tarqalishini kuchaytiradi ν4 Ramanning tarqalish kesmalarining ko'payishi, ammo namunalar degradatsiyasi yoki lyuminestsentsiya bilan bog'liq muammolar paydo bo'lishi mumkin.[9]
Uzluksiz to'lqin lazer oddiy Raman spektroskopiyasi uchun eng keng tarqalgan, ammo impulsli lazerlar ham ishlatilishi mumkin. Ular tez-tez CW analoglariga qaraganda kengroq o'tkazuvchanlikka ega, ammo Raman spektroskopiyasining boshqa turlari uchun juda foydali, masalan vaqtinchalik, rezonansli Raman.[10][11]
Detektorlar
Ramanning tarqoq nurlari odatda a tomonidan to'planadi va tarqaladi spektrograf yoki bilan ishlatiladi interferometr Fourier Transform (FT) usullari bilan aniqlash uchun. Ko'pgina hollarda savdoda mavjud bo'lgan FT-IR spektrometrlari FT-Raman spektrometrlari sifatida o'zgartirilishi mumkin.[9]
Tarqoq Raman uchun detektorlar
Ko'pgina hollarda zamonaviy Raman spektrometrlari CCD kabi massiv detektorlaridan foydalanadilar. Turli xil to'lqin uzunliklarida optimallashtirilgan CCD-larning har xil turlari mavjud. Kuchaytirilgan CCD juda zaif signallar va / yoki impulsli lazerlar uchun ishlatilishi mumkin.[9][12]Spektral diapazon CCD o'lchamiga va ishlatilgan spektrografning fokus masofasiga bog'liq.[13]
Bir paytlar uni ishlatish odatiy edi monoxromatatorlar fotokompyuter quvurlari bilan birlashtirilgan. Bunday holda spektral diapazonda skaner qilish uchun monoxromatorni siljitish kerak bo'ladi.[9]
FT-Raman uchun detektorlar
FT-Raman deyarli har doim NIR lazerlarida ishlatiladi va hayajonli to'lqin uzunligiga qarab tegishli detektorlardan foydalanish kerak. Germaniya yoki Indium galliyum arsenidi (InGaAs) detektorlari odatda ishlatiladi.[9]
Filtrlar
Odatda lazerni rad etish filtri yordamida yuqori sifatli Raman spektrlarini yig'ish uchun Ramanning tarqoq nurini Rayleigh signalidan va aks etgan lazer signalidan ajratish kerak. Notch yoki uzoq pas optik filtrlar odatda shu maqsadda ishlatiladi. Golografik filtrlar paydo bo'lishidan oldin istalgan signalni ajratish uchun subtractiv rejimda uch katakli monoxromatordan foydalanish odatiy hol edi.[9] Bu hali ham juda kichik Raman siljishlarini yozish uchun ishlatilishi mumkin, chunki gologramma filtrlari odatda o'zgarmas lazer nuridan tashqari ba'zi past chastotali polosalarni aks ettiradi. Biroq, Hajmi gologramma 5 sm gacha siljish imkonini beradigan filtrlar tobora keng tarqalgan−1 kuzatilishi kerak.[14][15]
Do'stlaringiz bilan baham: |