常见的激光光谱
2014-05-28
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吸收光谱
激光用于吸收光谱,可取代通常光源,省去单色器或分光装置。激光的强度高,足以抑造检测器的噪声滋扰,激光的准直性有利于选取往复式光路设计,以增长光束通过样品池的次数。所有这些特点均可提高光谱仪的检测活络度。除去通过丈量光束经过样品池后的衰减率的步骤对样品中待测成分进行分析表,由于激光与基质作用后产生的热效应或电离效应也较易检测到,以此为基础发展而成的光声光谱分析技术和激光诱导荧光光谱分析技术已获得利用。利用激光诱导荧光、光致电离和分子束光谱技术的共同,已能有选择地检测出单个原子的存在。
荧光光谱
高强度激光可能使吸收物种中相当数量的分子提升到引发量子态。因而极大地提高了荧光光谱的活络度。以激光为光源的荧光光谱合用于超低浓度样品的检测,例如用氮分子激光泵浦的可调染料激光器对荧光素钠的单脉冲检测限已达到10-10摩尔/升,迸酌通常光源得到的最高活络度提高了一个数量级。
拉曼光谱
激光使拉曼光谱获得了新生,由于激光的高强度极大地提高了蕴含双光子过程的拉曼光谱的活络度 、分辨率和实用性。为了进一步提高拉曼散射的强度,最近又钻研出两种新技术,即共振拉曼光谱法和有关反斯托克斯拉曼光谱法(CARS),使活络度得到更大的提高,但尚未成为通例的分析步骤。
高分辨激光光谱
激光对高分辨光谱的发展起很大作用,是钻研原子、分子和离子结构的有力工具,可用来钻研谱线的精密和超精密割裂、塞曼和斯塔克割裂、光位移、碰撞加宽、碰撞位移等效应。
功夫分辨激光光谱
能输出脉冲持续功夫短至纳秒或皮秒的高强度脉冲激光器,是钻研光与物质相互作用时瞬态过程的有力工具,例如,测定引发态寿命以及钻研气 、液、固相中原子、分子和离子的弛豫过程。
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