智能拉曼光譜儀由于價格高昂等原因,,僅在高校實驗室以及相關(guān)科研院所使用,。隨著環(huán)境檢測、食品安全以及實時安檢等眾多領(lǐng)域日益受到人們的關(guān)注,。國外眾多公司已推出了高靈敏,、高分辨便攜式拉曼光譜儀,這些設(shè)備也廣泛應(yīng)用于教學(xué),、科研以及實際測試,。國內(nèi)一些高校與研究所位也研制了小型化的拉曼光譜儀,但未做到市場化規(guī)模,。將拉曼光譜儀小型化,,同時盡量提高其靈敏度和分辨率,這正是國內(nèi)外相關(guān)研究開發(fā)的重點,。
拉曼效應(yīng)的產(chǎn)生需要一定頻率的光進(jìn)行激發(fā),。初采用汞弧燈作為激發(fā)光源,。但由于拉曼光強較激發(fā)光小6-7個數(shù)量級,,拉曼信號很微弱,從而限制了后期的光譜檢測以及相關(guān)應(yīng)用,。因此,,在拉曼效應(yīng)被發(fā)現(xiàn)后的30多年,并未得到廣泛應(yīng)用,。20世紀(jì)60年代,,激光器的發(fā)明解決了拉曼激發(fā)光源的問題,拉曼光譜儀得到了快速的發(fā)展,。
為得到更好的拉曼光譜,,光譜儀往往采用窄線寬的單色激光作為激發(fā)光源。實驗室用拉曼光譜儀所用激光器普遍占地較大,,不利于小型化,、現(xiàn)場化。合適的激光器應(yīng)滿足幾個條件:體積小,、能量高足以激發(fā)出拉曼光,,線寬小且輸出穩(wěn)定。目前,商業(yè)化的便攜式拉曼光譜儀普遍采用波長為532 nm或785 nm的小型固態(tài)半導(dǎo)體激光器,。
拉曼位移與激發(fā)光頻率無關(guān),,那么究竟何種激發(fā)波長更為適合呢?
激發(fā)波長越短,,拉曼激發(fā)效率越高,,但熒光信號也越強。對很多樣品,,特別是那些生物有機乃至藥品制劑而言,,若采用532 nm的激光,一些本可以被探測到的拉曼信號也將被熒光背景淹沒,。這種情況下,,使用633 nm或785 nm的激發(fā)波長能夠有效解決這一問題。因為光子能量降低,,熒光效率變低,,所以拉曼散射更易被探測。由于光子能量的減小,,拉曼散射的效率降低了,,這就需要更長的積分時間或是更強的激光功率。
隨著智能拉曼光譜儀的廣泛應(yīng)用,,現(xiàn)場化對光譜儀檢測性能提出了更高的穩(wěn)定性和重復(fù)性要求,。由于激光光源的線寬和穩(wěn)定性直接影響光譜儀的分辨率,激光窄線寬以及功率的穩(wěn)定性成為各大公司追求的一大目標(biāo),。
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