拉曼探头的结构介绍
拉曼探头由激发光纤和收集光纤构成,激发光纤引导激光至目标区域,再通过收集光纤将拉曼散射收集传输出来。拉曼探头基础结构简单,但拉曼信号极其微弱,容易被各种杂散光如瑞利散射、荧光和非样品拉曼信号等覆盖,因此需要选择合适的光纤并优化拉曼探头及配件设计,主要包括光纤选择、探头顶端设计、添加过滤膜/片和探头后端优化等。 工业级过程分析拉曼探头结合了光学设计和机械稳健性的特性,可实现灵敏且经济的过程监控。该探头基于与标准拉曼探头相同质量的光学元件,但为了保护光学元件免受高温的影响,探头主体与延伸管保持一定距离。 管本身可以直接连接到反应器和生产线。 通过可选的可清洗外壳,该探头适用于大多数工业环境。
拉曼探头在光学快检领域受到大力推崇
拉曼探头在食品安全、生物、分子结构研究、化工过程、生物化学、考古及鉴定、法学样品分析等各行各业得到广泛应用,被称为“分子指纹”的拉曼光谱技术因其无损、便捷、速 度快、稳定性高的优良特性,在光学快检领域受到大力推崇。
拉曼探头采用聚焦测量的方式,在对有些目标物检测时,必须很小心。由物像共轭关系可以知道,只有在光谱仪接收狭缝的像点发出的所有光信号才能被光谱仪所接收。因此当激光的聚焦点正好处于这个位置的时候,拉曼探头信号才有高的收集效率。为了获得更高的分辨力,色散光谱仪的狭缝,通常只有几十个微米,所以在进行拉曼检测的时候我们需要对激光进行聚焦。对于一些应用这是非常方便的,比如需要对天然宝石中的胞体进行研究。但在很多时候,高聚焦也带来了其它的问题。
拉曼探头的种类
一种是双光纤的拉曼探头。入射光纤与收集光纤各为一根。激发光源从入口11处进入,经过透镜13和滤波片15,透镜17将光折射并使光聚焦于样品。透镜17收集来自于样品的拉曼散射光并过滤掉瑞利散射,后经过滤波片16和透镜14将拉曼信号传入收集光纤中。
另一种是多光纤的拉曼探头。中间的光纤是入射光纤。周围的其余光纤都是收集光纤。由于收集光纤数量多,因此它的灵敏度较高。但同时价格也高于双光纤拉曼探头。
拉曼探头
拉曼光纤探头可提供高效的信号采集和激发激光线的*衰减。 同轴双光纤设计(美国5,122,127)使用微光学器件进行的光束控制,光学滤光和信号采集。 我们的探头都提供滤光功能,可将激光信号降低到远低于典型拉曼频带的强度。 这样获得清晰的光谱,避免瑞利“残余'进入低频区域以及探测器在不需要的激光线上饱和。
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