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查看更多拉曼激光器未來(lái)的發(fā)展方向可從實(shí)現(xiàn)性能突破、探索新材料及拓展應(yīng)用場(chǎng)景等多方面展開(kāi),介紹如下:追求低閾值高增益:傳統(tǒng)拉曼激射技術(shù)依賴高能量泵浦光源,易損傷材料且設(shè)備繁雜。南京郵電大學(xué)黃維院士團(tuán)隊(duì)提出“光譜調(diào)諧增益誘導(dǎo)拉曼激射”理論,制備的器件閾值達(dá)20-50μJ/cm2,比主流產(chǎn)品降低4個(gè)數(shù)量級(jí),信噪比超30分貝。未來(lái)會(huì)有更多研究聚焦該方向,以促進(jìn)其在便攜式爆炸物檢測(cè)、無(wú)創(chuàng)健康監(jiān)測(cè)等對(duì)功耗及體積敏感的領(lǐng)域應(yīng)用。線寬壓縮與頻率穩(wěn)定化:超窄線寬的拉曼激光對(duì)量子計(jì)算、引力波探測(cè)等前沿領(lǐng)...
低波數(shù)拉曼光譜是一種通過(guò)拉曼散射現(xiàn)象研究物質(zhì)的低頻振動(dòng)模式的技術(shù)。拉曼光譜作為一種非破壞性分析方法,已經(jīng)廣泛應(yīng)用于化學(xué)、物理、生物等領(lǐng)域,尤其在分子結(jié)構(gòu)分析、化學(xué)反應(yīng)監(jiān)測(cè)等方面發(fā)揮了重要作用。低波數(shù)拉曼光譜的特點(diǎn):1.低頻振動(dòng)模式:主要探測(cè)的是波數(shù)較低的振動(dòng)模式,這些模式通常是分子中的低頻震動(dòng)、分子間的相互作用力、晶格振動(dòng)等。這些振動(dòng)在分子的結(jié)構(gòu)和物理性質(zhì)中起著重要的作用,尤其在固體和大分子體系中更加顯著。2.晶格振動(dòng):在固體材料中應(yīng)用廣泛,尤其是晶格振動(dòng)模式的研究。晶格振動(dòng)...
分體式標(biāo)壓系統(tǒng)的核心是通過(guò)物理隔離的“產(chǎn)生-傳輸-控制”模塊協(xié)同運(yùn)作,實(shí)現(xiàn)對(duì)目標(biāo)環(huán)境或設(shè)備的精準(zhǔn)壓力校準(zhǔn)與穩(wěn)定輸出,其原理可拆解為壓力生成、信號(hào)傳輸、閉環(huán)調(diào)控三個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié),既保證了壓力源的穩(wěn)定性,又提升了控制精度。為什么要“分體”?——核心設(shè)計(jì)邏輯分體式標(biāo)壓系統(tǒng)將壓力發(fā)生單元與控制顯示單元物理分離,主要解決兩個(gè)問(wèn)題:壓力發(fā)生時(shí)的機(jī)械振動(dòng)、溫度波動(dòng)會(huì)干擾控制電路的精度,分離后可減少環(huán)境干擾;現(xiàn)場(chǎng)校準(zhǔn)場(chǎng)景中,壓力源可能需靠近被測(cè)設(shè)備(如管道、壓力容器),而操作終端需在安全區(qū)域,分...
顯微拉曼光譜儀是一種高分辨率的光譜分析儀器,廣泛應(yīng)用于材料科學(xué)、化學(xué)分析、生物醫(yī)學(xué)、納米技術(shù)等領(lǐng)域。其工作原理基于拉曼散射效應(yīng),通過(guò)分析分子在光照射下的散射光來(lái)獲得樣品的分子結(jié)構(gòu)、化學(xué)組成及物理性質(zhì)的信息。結(jié)合了顯微鏡技術(shù),能夠?qū)ξ⑿^(qū)域進(jìn)行非破壞性的化學(xué)成分分析,具有高的空間分辨率。顯微拉曼光譜儀的基本結(jié)構(gòu):1.光源:常用的光源為激光器,通常采用單色激光,如氬離子激光器(488nm)、氦氖激光器(632.8nm)等。激光具有單一波長(zhǎng)和高度聚焦的特性,能夠提供高強(qiáng)度、定向性的...
顯微拉曼光譜儀是一種利用拉曼散射現(xiàn)象進(jìn)行高分辨率光譜分析的儀器。拉曼光譜是通過(guò)分析樣品對(duì)入射光的散射來(lái)獲取信息的。與常見(jiàn)的光譜技術(shù)(如吸收光譜)不同,拉曼散射依賴于光與物質(zhì)相互作用后的頻率變化。當(dāng)單色激光光束照射到樣品上時(shí),大部分光會(huì)彈回,其頻率不發(fā)生改變,這被稱為瑞利散射。然而,少量光與樣品中的分子發(fā)生相互作用,改變了其振動(dòng)能級(jí),這種頻率變化的光就是拉曼散射。拉曼光譜可以通過(guò)記錄這種散射光的頻率變化來(lái)獲得關(guān)于分子振動(dòng)、旋轉(zhuǎn)等信息。顯微拉曼光譜儀的基本構(gòu)成:1.激光光源:通常...
低波數(shù)拉曼光譜是拉曼光譜技術(shù)的一種重要應(yīng)用,它主要涉及的是分子振動(dòng)的低頻模式,通常在100cm?1到1000cm?1的范圍內(nèi)。與傳統(tǒng)的拉曼光譜相比,可深入探討分子和晶格的低頻振動(dòng)信息,對(duì)研究物質(zhì)的物理化學(xué)特性、結(jié)構(gòu)變化以及材料的行為具有重要意義。低波數(shù)拉曼光譜的原理與特點(diǎn):1.拉曼光譜基礎(chǔ)拉曼光譜是通過(guò)分析物質(zhì)散射光的頻率變化來(lái)研究物質(zhì)的分子振動(dòng)模式。具體來(lái)說(shuō),當(dāng)單色光照射到樣品時(shí),樣品中的分子會(huì)與光相互作用,部分光被散射,散射光的頻率發(fā)生變化。拉曼效應(yīng)可以分為斯托克斯散射和...
紫外顯微光譜是一種結(jié)合紫外光波段的光譜分析技術(shù)與顯微觀察的分析手段,能夠在微觀尺度上對(duì)樣品的光學(xué)和化學(xué)特性進(jìn)行深入研究。它利用紫外光(波長(zhǎng)范圍通常在200nm至400nm)對(duì)樣品進(jìn)行照射,通過(guò)測(cè)量其吸收、反射或發(fā)射特性,揭示樣品的成分、結(jié)構(gòu)和深層信息。紫外顯微光譜技術(shù)主要依賴于紫外光的特性,包括其高能量、較強(qiáng)的吸收能力和豐富的分子振動(dòng)信息。當(dāng)紫外光照射到樣品時(shí),不同的分子和結(jié)構(gòu)會(huì)吸收不同波長(zhǎng)的紫外光,從而在光譜中表現(xiàn)出特定的吸收峰。這些吸收峰對(duì)應(yīng)著樣品中不同的化學(xué)鍵、官能團(tuán)、...
低波數(shù)拉曼光譜是拉曼光譜的一種應(yīng)用方式,專門用于探測(cè)材料中低波數(shù)(通常低于400cm?1)的拉曼散射信號(hào)。這些低波數(shù)區(qū)域包含了材料的許多重要信息,尤其是與分子振動(dòng)、晶格振動(dòng)(聲子)以及分子間相互作用等有關(guān)的信號(hào)。在許多領(lǐng)域中具有重要應(yīng)用,如材料科學(xué)、化學(xué)、物理學(xué)以及生物醫(yī)學(xué)等。低波數(shù)拉曼光譜的特點(diǎn):1.晶格振動(dòng)和聲子:低波數(shù)區(qū)域包含晶格的振動(dòng)信息,包括聲子模式(acousticphonons)和光學(xué)聲子(opticalphonons)。這些模式與材料的晶體結(jié)構(gòu)、力學(xué)性質(zhì)(如剛...
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