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作用導(dǎo)致最后光子能量增加或者減少椎扬,而由這些能量的變化可得知聲子模式惫搏。下圖展示了顯微拉曼光譜原理光路以及使用的相關(guān)器件:其中用來進(jìn)行拉曼光譜實(shí)驗(yàn)的激光器我們稱之為拉曼激光器具温,拉曼激光器區(qū)別于普通激光器的一個(gè)最大不同就是激光器的線寬蚕涤,就是激光器的單色性,一般來說铣猩,普通激光器的線寬在0.1納米到幾個(gè)納米之間揖铜,而拉曼激光器最低要求激光器線寬不能超過0.001納米,最好是使用單縱模激光器進(jìn)行實(shí)驗(yàn)达皿。法國Oxxius公司單縱模拉曼激光器因?yàn)槔盘栂鄬す鈴?qiáng)度差了6-8個(gè)數(shù)量級天吓,所以一般采用兩片拉曼濾色片或者三片拉曼濾色片濾除激光器本身的信號干擾,拉曼濾色片也不同于普通的熒光濾色片峦椰,拉曼濾色片都要求非常銳利 ...
龄寞,電子會(huì)吸收光子能量然后脫離正電荷的束縛飛出,這種現(xiàn)象被稱之為光電效應(yīng)汤功,所逸出電子形成的電流被稱為光電流物邑,即光生電。Mapping是一種顯微成像技術(shù),一般用于研究物質(zhì)的微結(jié)構(gòu)組成色解,最早應(yīng)用Mapping的是顯微光譜成像茂嗓,用于研究樣品微結(jié)構(gòu)上的光譜,從而掌握樣品的結(jié)構(gòu)組成與物質(zhì)組分科阎。將激光通過無限遠(yuǎn)物鏡聚焦到樣品表面述吸,由于激光經(jīng)過物鏡聚焦之后光斑直徑可以達(dá)到僅有幾個(gè)微米大小,而只有激光照射的位置才會(huì)激發(fā)相應(yīng)的光譜信息锣笨,因此可以通過共聚焦技術(shù)以及探測器采集并分析所激發(fā)的光譜蝌矛,從而確定激光所照射位置的物質(zhì)組分。然后通過掃描振鏡控制激光聚焦光斑在樣品表面進(jìn)行移動(dòng)错英,采集樣品被掃描區(qū)域各個(gè)位置的光譜信息朴读, ...
或原子吸收的光子能量低于發(fā)射的光子能量,即將紅外光轉(zhuǎn)化為可見光或?qū)⒖梢姽廪D(zhuǎn)化為紫外光(如上圖所示)走趋。關(guān)于上轉(zhuǎn)換過程發(fā)光機(jī)制目前有以下三種:a 激發(fā)態(tài)吸收ESA激發(fā)態(tài)吸收是指同一個(gè)粒子從基態(tài)通過連續(xù)多光子吸收到達(dá)能量較高的激發(fā)態(tài)衅金。首先,發(fā)光中心處于基態(tài)G上的離子吸收一個(gè)能量為φ1的光子,躍遷至中間亞穩(wěn)態(tài)E1能級,若光子的振動(dòng)能量恰好與E1能級及更高激發(fā)態(tài)能級E2的能量間隔匹配,那么E1能級上的該離子通過吸收光子能量而躍遷至E2能級簿煌,從而形成雙光子吸收,只要高能級上粒子數(shù)量夠多,形成粒子數(shù)反轉(zhuǎn),那么就可以實(shí)現(xiàn)較高頻率的激光發(fā)射,出現(xiàn)上轉(zhuǎn)換發(fā)光氮唯。b 能量傳遞過程ETU能量傳遞是指通過非輻射過程將兩個(gè) ...
短時(shí),發(fā)射的光子能量變高姨伟,需要更高的應(yīng)變來為電子提供足夠的能量約束惩琉。從4 ~ 5 μm到3 ~ 4 μm, GaInAs阱中的Ga組分從31%增加到21%,AlInAs屏障中的Al組分從64%增加到89%夺荒。因此瞒渠,導(dǎo)帶偏移從0.8 eV增強(qiáng)到1.2 eV[24-26]。這種高度應(yīng)變平衡的超晶格的生長是非常具有挑戰(zhàn)性的技扼。我們使用定制設(shè)計(jì)的氣體源分子束外延(GSMBE)在n-InP基板上生長我們的結(jié)構(gòu)伍玖。GSMBE反應(yīng)器專門用于QCL的生長。反應(yīng)器定期維護(hù)剿吻,以確保始終如一的高材料質(zhì)量窍箍。對每個(gè)生長進(jìn)行生長后表征,以確定設(shè)計(jì)參數(shù)和監(jiān)測生長條件丽旅。利用掃描電子顯微鏡和高分辨X射線衍射儀對薄膜的厚度和組成進(jìn)行了 ...
的能量與入射光子能量相比可以增大椰棘,也可以變小, 取決于分子的振動(dòng)態(tài)榄笙。3. 斯托克斯和反斯托克斯拉曼散射中邪狞,前者散射光子的能量較之入射光子變低(失去能量,波長紅移)茅撞,而它的散射強(qiáng)度更大一些帆卓,這是因?yàn)樵谑覝叵路肿又写蠖鄶?shù)電子主要布居在振動(dòng)基態(tài)(參見上圖所示)4. 分子中少量電子布居在較高的振動(dòng)能級上杆逗,因此散射光子的能量可以大于入射光子,(獲得能量鳞疲,波長藍(lán)移)這就是強(qiáng)度相對弱很多的反斯托克斯拉曼散射.5. 入射光子和樣品分子相互作用罪郊,光子能量的改變量(得到或者失去能量)取決于每個(gè)化學(xué)鍵(振動(dòng))的特性。并非所有的振動(dòng)都能在拉曼光譜上反映出來尚洽,這取決于分子的對稱性悔橄。但是可以獲得足夠的信息,用來對分子結(jié)構(gòu) ...
熱敏探頭先將光子能量轉(zhuǎn)化成熱量腺毫,再轉(zhuǎn)化成電流癣疟。熱敏功率探頭基于熱電效應(yīng)(亦稱為塞貝克效應(yīng)):金屬或合金的一端受熱時(shí)會(huì)釋放電子,電子會(huì)朝著較冷的一端移動(dòng)潮酒,這是一種只要存在溫度差就會(huì)產(chǎn)生的現(xiàn)象睛挚,產(chǎn)生于金屬之間。使用熱敏功率探頭測量較低的功率水平時(shí)急黎,需要防止敏感區(qū)域受到黑體輻射扎狱。此外,也不要有任何通風(fēng)或環(huán)境溫度變化勃教。而熱敏探測器同樣有著自身的優(yōu)勢和缺點(diǎn)在于:優(yōu)勢:耐用性高淤击、光譜范圍大、有效區(qū)域大故源。缺點(diǎn):靈敏度較差污抬、噪聲大、響應(yīng)速度慢绳军、尺寸較大印机。對于連續(xù)光,光電二極管探測器和熱敏探測器都適用门驾,但光電二極管探測器更精準(zhǔn)射赛。而對于較高峰值功率的脈沖光,熱敏功率探測器更為合適猎唁。您可以通過我們昊量光電的官方網(wǎng)站 ...
域咒劲,但在其他光子能量范圍內(nèi)發(fā)生了頻率偏移顷蟆。分光學(xué)家認(rèn)為波長的變化或能量的變化可以用頻率來描述诫隅。您可以通過我們的官方網(wǎng)站了解更多拉曼光譜儀、熒光壽命帐偎、光電流的相關(guān)產(chǎn)品信息逐纬。http://www.wjjzl.com/three-level-59.html更多詳情請聯(lián)系昊量光電/歡迎直接聯(lián)系昊量光電關(guān)于昊量光電:上海昊量光電設(shè)備有限公司是光電產(chǎn)品專業(yè)代理商,產(chǎn)品包括各類激光器削樊、光電調(diào)制器豁生、光學(xué)測量設(shè)備兔毒、光學(xué)元件等,涉及應(yīng)用涵蓋了材料加工甸箱、光通訊育叁、生物醫(yī)療、科學(xué)研究芍殖、國防豪嗽、量子光學(xué)、生物顯微豌骏、物聯(lián)傳感龟梦、激光制造等;可為客戶提供完整的設(shè)備安裝窃躲,培訓(xùn)计贰,硬件開發(fā),軟件開發(fā)蒂窒,系統(tǒng)集成等服務(wù)躁倒。您可以 ...
2)吸收入射光子能量可用的電子能級(吸收光譜),(3)振動(dòng)能級重排的效率(熒光壽命)洒琢,(4)弛張回到基態(tài)電子能級(斯托克斯位移)樱溉,(5)基態(tài)(發(fā)射光譜)內(nèi)振動(dòng)能級的總體。熒光團(tuán)由吸收光譜纬凤、熒光壽命福贞、斯托克斯位移和發(fā)射光譜表征。按照慣例停士,熒光壽命τ定義為熒光團(tuán)處于激發(fā)態(tài)的平均時(shí)間挖帘。在此區(qū)間內(nèi),強(qiáng)度I(t)減小到1/e或其原始值的36.8%恋技。t時(shí)刻的衰變強(qiáng)度由樣本中所有物種i的一級動(dòng)力學(xué)方程求和得到拇舀。其中α是指前因子或指數(shù)函數(shù)的幅值。多指數(shù)混合種的平均壽命(τm)是各種壽命(τi)與各種貢獻(xiàn)(αi)的加權(quán)之和蜻底。另外骄崩,在t時(shí)刻被激發(fā)的分子數(shù)為其中n(t)是t時(shí)刻處于激發(fā)態(tài)的分子數(shù)。在熒光壽命的檢測中 ...
成的電勢差薄辅。光子能量 E(單位為 J或者eV)可由如下的公式表示:式中要拂,h為普朗克常數(shù),c為光速站楚,e為電子電荷量脱惰,為探測光的波長。對現(xiàn)在光電二極管中廣泛使用的是硅材料窿春,由于硅的禁帶寬度為1.1eV拉一,所以波長小于1100nm的光子才能其被探測到采盒。而InGaAs(銦鎵砷)或InSb(銻化銦)由于由更小的禁帶寬度,可用于近紅外區(qū)域或者更長波長光的探測蔚润。對于紅外區(qū)域的不同波段的光電傳感器磅氨,通常由評價(jià)指標(biāo)來對比不同類型傳感器的靈敏度,表明了在交流信號下嫡纠,單位入射光功率所獲得的信噪比大小的靈敏度悍赢,如下式所示:式中,為輸出電流帶寬货徙;P為輸入光的功率密度(單位為)左权;A為有效面積。圖2中展示了幾材料的光電而激光 ...
射可能會(huì)吸收光子能量痴颊,從而放射出能級小于入射光波長的光赏迟,UV-VIS波段這種情況較為明顯。因此蠢棱,對于許多材料而言锌杀,受到UV-VIS范圍內(nèi)的照射,容易產(chǎn)生熒光泻仙,而大量的熒光背景糕再,則可能掩蓋住本來希望采集的拉曼信號。如果來到深紫外光范圍內(nèi)玉转,則能夠有效避免熒光影響突想,因?yàn)楦痰腢V光激發(fā)出的熒光通常在300nm以上,可以與拉曼信號進(jìn)行有效的分辨究抓。但是紫外光的劣勢也很明顯猾担,那就是能量較高,容易損壞材料刺下,而其價(jià)格和制造難度也相對較高绑嘹。綜上,對于拉曼應(yīng)用的激光器選擇橘茉,需要綜合考慮拉曼信號強(qiáng)度工腋,分辨率,材料強(qiáng)度畅卓,光源價(jià)格等一系列因素擅腰。法國Oxxius公司提供紫外-近紅外全波段的高穩(wěn)定性激光器,特別是其單縱模激 ...
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