Справочник химика 21

Химия и химическая технология

Статьи Рисунки Таблицы О сайте English

УАС-лазер фурье-преобразованием

Рис. 8.17. Схема восстановления спектра по интерферограмме (оптическое преобразование Фурье) 1 — Не — Ке-лазер 2,3 — телескопическая система, расширяющая пучок 4 — интерферограмма (голограмма) 5 — объектив 6 — спектрограмма. Рис. 8.17. <a href="/info/58082">Схема восстановления</a> спектра по интерферограмме (оптическое <a href="/info/65442">преобразование Фурье</a>) 1 — Не — Ке-лазер 2,3 — <a href="/info/1700451">телескопическая система</a>, расширяющая пучок 4 — интерферограмма (<a href="/info/116948">голограмма</a>) 5 — объектив 6 — спектрограмма.

    Так как интенсивности КР-сигналов пропорциональны четвертой степени мощности возбуждающего излучения, излучение Аг-лазера на 488 нм дает сигнал рассеянного излучения почти в три раза больший, чем He-Ne-лазер при такой же выходной мощности. Лазеры в видимой области часто работают при 100 мВт, а мощность Кс1 АС-лазера можно увеличить до 350 мВт, и при этом пе происходит фотоиндуцируемого разрушения органических соединений. При работе с ИК-лазерами флуоресценция обычно не мешает определению, поскольку энергии излучения не хватает для возбуждения характеристических электронных переходов. Из-за относительно низкой эффективности подобных источников К(1 АС-лазеры в КР-спектроскопии можно использовать только в спектрометрах с фурье-преобразованием. [c.170]

    КР-спектрометры с фурье-преобразованием (ФП) основаны на интерферометре Майкельсона. В данном случае можно работать с единственным светоделителем (СаГг) во всем спектральном диапазоне (4000-10 см ), потому что существующие лазеры генерируют излучение в области 10000 см (1,06мкм), а рамановский эффект вызывает колебательные сдвиги максимум на 4000 см от возбуждающей линии. Этот интервал хорошо укладывается [c.177]

    Главное преимущество КРФП-спектрометров заключается в возможности использования К(1 АС-лазеров для возбуждения КР-линий без возбуждения флуоресценции (почему ). Поскольку рамановский эффект при длине волны 1,06мкм очень слабый (почему ), в этом случае только мультиплексные системы позволяют получить спектры с хорошим отношением сигнал/шум. На рис. 9.2-12 приведено сравнение спектров флуоресцирующего образца, полученных на обычном спектрометре и спектрометре с фурье-преобразованием. [c.179]

    Для проведения микроанализа лазерный луч (обычно излучение учетверенной частоты К(1 АС-лазера, А = 266 нм, длительность импульса 10-20 не) фокусируют в пятно диаметром 1-2 мкм на поверхности образца при помощи оптического микроскопа. В результате лазерного импульса генерируются атомные и молекулярные ионы, которые анализируются во времяпролетном масс-спектрометре. Недавно в ЛММС-приборах стали использовать спектрометры ион-циклотронного резонанса с фурье-преобразованием. [c.321]

    Для изучения изменений кристаллического состояния, ориентации и конформации молекул полимера в процессе механической обработки может быть использована реооптическая ИК-спектроскопия с Фурье-преобразованием в варианте поляризационной ИКС в ближней и средней областях спектра [7]. При исследовании процессов кристаллизации, осаждения полимеров и размеров образующихся частиц непосредственно в химическом реакторе применяется микроскопия со сканирующим лазером [8]. [c.354]


    Современные исследования требуют все более дорогого оборудования. Если рутинный ЯМР-спектрометр можно купить за 20 тысяч, то прибор с Фурье-преобразова-телем, способный работать на природной концентрации изотопа " С, стоит не менее 50—60 тысяч долларов. Фирма Брукер (ФРГ), первой освоившая производство таких приборов, постепенно снижает цены на обкатанные образцы. Но ведь непрерывно появляются все более совершенные модели. Так, одна из последних новинок — спектрометр с рабочей частотой 360 МГц (магнит со сверхпроводящей обмоткой, Фурье-преобразование) стоит более 300 тысяч долларов... А не за горами и принципиально новые возможности, которые откроет разработка рентгеновского лазера или способа фокусировки электронов. И новые приборы на этой основе... [c.371]

    Новые возможности для количественного анализа открывают инструментальные преимущества ИК-спектроскопии фурье-преобразования, к числу которых относятся такие, как низкий уровень рассеянного света (менее 0,01%), хорошая точность измерения интенсивности сигналов (лучше чем 0,1%) и высокая точность измерения волновых чисел (лучше чем 0,01 см при использовании гелий-неонового лазера в качестве стандарта). В сочетании с компьютером можно осуществлять быстрое и точное накопление и вычитание спектров исследуемого вещества сравнения, что позволяет, используя кюветы с достаточной длиной оптического пути, проводить количественное определение микропримесей (10—20 млн ) даже в условиях сильного фонового поглощения. Еще одним преимуществом инфракрасной фурье-спектроскопии для количественного анализа является возможность четкой записи и сравнения спектров в широком интервале концентраций [8]. [c.271]

    ДИМ интерферометрический (с фурье-преобразованием) спектрометр, который позволит использовать выигрыши Фелжетта и Жакино, описанные в гл. 4 [6, 7]. Этот метод нашел применение при изучении полимеров [8] и угля [9]. Фотоакустические измерения в ИК-области при единичной длине волны оказались успешными при использовании в качестве источника лазера. Метод особенно полезен при обнаружении и определении примесей ядовитых газов в воздухе [10]. [c.179]

    Модель и конструируемый на ее основе критерий должны полностью охватывать фундаментальные процессы, которыми определяются выходные характеристики процесс кодирования оптического сигнала и непосредственно процесс осуществления селекции. В соответствии с этим принадлежность прибора к тому или иному классу должна обусловливаться всей совокупностью существенных признаков, характеризующих процесс трансформации сигнала. Таковы, во-первых, исходное физическое явление, заложенное в основу работы прибора (это могут быть отражение [19], рефракция, дифракция, интерференция, поляризация, абсорбция [60] излучения, использование когерентного излучения перестраиваемых лазеров и вообще любое физическое явление, свойства которого зависят от а), и, во-вторых, характер модуляции излучения. В каждом конкретном случае математическая модель закодированного сигнала в рамках принципиальной общности описания трансформации сигнала будет включать некоторые черты, характеризующие способ кодировання. Способов осуществления непосредственно селекции также достаточно много, начиная от сравнительно простых, таких как применение шкал и эталонов, и до сложнейших преобразований с использованием аппарата матричного исчисления и интегрального преобразования (Фурье, Френеля и т. д.). Совокупность способов кодирования сигнала и осуществления селекции, как нам кажется, достаточный показатель метода получения спектра и, следовательно, класса спектрального прибора, поскольку включает весь комплекс существенных признаков, характеризующих процесс трансформации сигнала. [c.143]

    При множестве различных типов современных ИК спектрометров по обш,им принципам устройства их можно разделить на две основные группы. Первая включает приборы с последовательным сканированием и регистрацией спектра с помощью одноканального приемника, а вторая — спектрометры, в которых на приемник попадает сразу излучение всего изучаемого спектрального диапазона, но сигналы преобразуются и расшифровываются так, что получается информация о каждом отдельном участке и рег .стрируется полный спектр во всем диапазоне. Приборы и той, и другой групп могут быть диспергирующие и недиспергирующие. Диспергирующие приборы первой группы — это наиболее распространенные сканирующие спектрометры, а недиспергирующие — очень перспективные, но пока еще редкие приборы, например с лазерами на красителях, в которых возможна плавная перестройка длины волны монохроматического излучения источника. К недиспергирующим приборам второй группы относятся фурье-спектрометры, а к диспергирующим — разрабатываемые в самое последнее время приборы, основанные на преобразовании Адамара. [c.265]


Смотреть страницы где упоминается термин УАС-лазер фурье-преобразованием: [c.247]    [c.347]    [c.138]    [c.347]   
Аналитическая химия Том 2 (2004) -- [ c.2 , c.277 ]




ПОИСК





Смотрите так же термины и статьи:

Лазер

Преобразование

Преобразование Фурье

УАС-лазер лазеры

Фураи

Фурил

Фурье



© 2025 chem21.info Реклама на сайте