Descoperirea cunoştinţelor
/ Knowledge Discovery >> Descoperirea cunoştinţelor >> ştiinţă >> știință fizică >> optica >>

Cum Analiza laser Works

lescopul sau prisma pentru a aduce o altă culoare în vedere. Prin observând unghiul prismei sau telescop, lungimea de undă a luminii care iese poate fi determinată. Folosind un spectroscop pentru a analiza un eșantion poate dura câteva minute, dar poate dezvălui multe despre sursa de lumină. Unele spectrometre, cunoscut sub numele de spectrografe, sunt stabilite pentru a fotografia spectrului.

După cum te-ai astepta, spectrometrul este un instrument esențial pentru chimisti efectuarea spectroscopie laser. În continuare, ne vom uita pe scurt la unele dintre cele mai importante tipuri de spectroscopie laser.
Privire de ansamblu asupra Laser Spectroscopie

În spectroscopie laser, chimisti forma un fascicul laser pe un eșantion, rezultând o sursă de lumină caracteristică care pot fi analizate cu un spectrometru. Dar spectroscopie cu laser se încadrează în mai multe școli diferite, în funcție de ce fel de chimisti cu laser favorizează și care aspect al răspunsului unui atom excitat, ei studiază. Să ne uităm la unele dintre acestea mai îndeaproape.

Numit după omul de știință indian care a descoperit, CV Raman, spectroscopie Raman măsoară împrăștierea de lumină monocromatică cauzate de o probă. Fasciculul de la un laser cu argon-ion este regizat de un sistem de oglinzi pentru o lentilă, care se concentrează lumină monocromatică pe proba. Cele mai multe dintre lumina care cade pe probă risipește la aceeași lungime de undă ca și lumina de intrare, dar o parte din lumina nu scatter la diferite lungimi de undă. Acest lucru se întâmplă deoarece lumina laser interacționează cu fononi, sau în mod natural vibrațiilor prezente în moleculele de cele mai multe probe solide și lichide. Aceste vibrații cauza fotonii din fasciculul laser pentru a câștiga sau pierde energie. Schimbarea energiei oferă informații despre modurile fononice în sistem și în cele din urmă despre moleculele prezente în probă.

fluorescenta se referă la radiația vizibilă emise de anumite substanțe din cauza radiațiilor incidente la o lungime de undă mai scurtă. In laser induse de fluorescență (LIF), un chimist activeaza un eșantion de obicei cu un laser cu azot singur sau un laser cu azot, în combinație cu un laser cu colorant. Electronii proba devin excitat si sari pana la niveluri mai ridicate de energie. Această excitație durează câteva nanosecunde înainte electronii se întoarcă la starea lor sol. Ca ei pierd energie, electronii emit lumină, sau fluorescenta, la

Page [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]