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提高拉曼光譜的采集效率

jf_64961214 ? 來(lái)源:jf_64961214 ? 作者:jf_64961214 ? 2026-01-22 08:30 ? 次閱讀
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圖 1:不同能級(jí)下的 X 射線(xiàn)衰減長(zhǎng)度。

介紹

激光拉曼光譜是一項(xiàng)強(qiáng)大的技術(shù),已成功應(yīng)用于各種科學(xué)研究和工業(yè)應(yīng)用。拉曼散射提供的橫截面通常比其他光學(xué)光譜方法(例如紅外吸收、激光誘導(dǎo)熒光和紫外-可見(jiàn)光吸收)低幾個(gè)數(shù)量級(jí),這在許多情況下限制了其實(shí)用性。雖然已經(jīng)開(kāi)發(fā)出幾種創(chuàng)新方法(包括表面增強(qiáng)拉曼光譜、共振拉曼光譜和紫外拉曼光譜),但有效

雖然增強(qiáng)拉曼散射截面以提高靈敏度,但這些方法并不普遍適用于所有化學(xué)品和材料。

在本文中,我們討論了用于執(zhí)行拉曼光譜測(cè)量的無(wú)像差光譜儀設(shè)計(jì)的優(yōu)勢(shì)。 IsoPlane 81是Princeton Instruments 的完全集成光譜儀系統(tǒng),用于演示。

由于IsoPlane 81設(shè)計(jì)消除了所有波長(zhǎng)的彗差和像散像差,因此在整個(gè)探測(cè)器平面上實(shí)現(xiàn)了均勻的衍射極限成像和光譜分辨率。這一獨(dú)特的功能允許對(duì)整個(gè)探測(cè)器進(jìn)行光譜合并,從而提高數(shù)據(jù)的信噪比,而不會(huì)損失任何光譜分辨率。

為了充分利用系統(tǒng)的集光率(擴(kuò)展),采用圓轉(zhuǎn)線(xiàn)光纖束探頭進(jìn)行光譜采集。據(jù)觀察,光纖束提供的光吞吐量明顯優(yōu)于單光纖設(shè)置的吞吐量。

盡管本研究中只測(cè)量了幾種化學(xué)物質(zhì),但本文描述的實(shí)驗(yàn)設(shè)置很容易適用于不同的材料。該裝置還可以通過(guò)使用IsoPlane 81系統(tǒng)的多功能 CUBE 附件輕松擴(kuò)展,以實(shí)現(xiàn)高光譜成像或光譜顯微成像測(cè)量。

為什么是等值面?

IsoPlane 81是 Princeton Instruments 最新推出的無(wú)像差光譜儀。出色的性能使其成為研究和工業(yè)中許多不同光譜和成像應(yīng)用的完美系統(tǒng)。

實(shí)驗(yàn)裝置

帶有內(nèi)置背照式 CCD 攝像機(jī)的IsoPlane 81集成成像光譜儀系統(tǒng)(見(jiàn)圖 1)用于報(bào)告的所有數(shù)據(jù)收集。研究中,探測(cè)器的 256 x 1024 光敏陣列(像素間距:13 x 13 μm)被熱電冷卻至-55 °C,使用焦距為 80 mm 的攝譜儀、600 g/mm 光柵和通過(guò) 105 μm 芯光纜耦合到拉曼探頭的 785 nm 波長(zhǎng)穩(wěn)定多模激光器。

使用兩種不同的設(shè)置將拉曼散射耦合到IsoPlane 81光譜儀中:(1) 第一種設(shè)置通過(guò)單根 400 μm芯光纜耦合散射光; (2) 第二種設(shè)置通過(guò)圓形到線(xiàn)性光纖束耦合散射光。單芯光纜連接到聚焦立方體,聚焦立方體將光聚焦在光譜儀的狹縫上。所有單光纖數(shù)據(jù)收集均使用 100 μm 狹縫。與此同時(shí),光纖束有50 個(gè)二氧化硅芯,芯尺寸為 50 μm。纖維束的線(xiàn)性端放置在光譜儀的狹縫平面處,并且沒(méi)有使用物理狹縫來(lái)收集纖維束的數(shù)據(jù)。

還使用了普林斯頓儀器公司的原子發(fā)射 (AE) 燈和石英鹵鎢 (QTH) 燈來(lái)創(chuàng)建本說(shuō)明中提供的一些數(shù)據(jù)和圖像。

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圖 2: A) 前照式深耗盡 CCD 的橫截面。B) 背照式 CCD 的橫截面。 C) 背部橫截面-照明深耗盡 CCD。

化學(xué)樣品從商業(yè)來(lái)源獲得,未經(jīng)任何進(jìn)一步純化。

結(jié)果與討論

衍射限制成像質(zhì)量的表征

IsoPlane 81系統(tǒng)的專(zhuān)有光學(xué)設(shè)計(jì)消除了所有波長(zhǎng)的像差(慧差和像散)。圖 2 顯示了放置在狹縫入口處的光纖束線(xiàn)性端的圖像,其中包含 50 個(gè)芯。右側(cè)的放大圖像顯示垂直長(zhǎng)度為 2.5 毫米的緊密間距,略低于狹縫入口的垂直尺寸。每根纖維的直徑為 3.85 像素(50 μm),清晰可辨。

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圖 2.具有 50 個(gè)纖芯的光纖束線(xiàn)性端的圖像。

圖 3 顯示了分別使用 (a) QTH 燈和 (b) AE 燈作為光源的光纖束的高光譜圖像。 600 g/mm 光柵提供以 800 nm 為中心的~300 nm光譜覆蓋范圍

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圖 3.使用 (a) QTH 燈和 (b) AE 燈對(duì)光纖束進(jìn)行光譜成像。比較(b) 中的插圖顯示了用 Czerny-Turner 攝譜儀拍攝的圖像

為了進(jìn)行比較,之前使用Czerny-Turner (CT) 光譜儀收集的略有不同的纖維束圖像如圖 3(b) 的插圖所示。車(chē)爾尼-特納設(shè)計(jì)及其變體可能代表了基于光柵的光譜儀最常用的光學(xué)設(shè)計(jì)。這種傳統(tǒng)的、經(jīng)過(guò)驗(yàn)證的技術(shù)使用最少數(shù)量的光學(xué)器件,并為簡(jiǎn)單的光譜數(shù)據(jù)收集提供足夠的性能。然而,車(chē)爾尼-特納光譜儀的最佳性能只能在焦平面的中心實(shí)現(xiàn)。由于像差效應(yīng),隨著遠(yuǎn)離中心,圖像質(zhì)量會(huì)顯著下降。

相比之下,IsoPlane 81 系統(tǒng)專(zhuān)有的無(wú)像差設(shè)計(jì)消除了所有像差影響。在圖 3(a) 中,每條水平線(xiàn)對(duì)應(yīng)于一根光纖的 QTH 光譜,并且在整個(gè)光譜范圍內(nèi)保持衍射極限的空間分辨率。在圖 3(b) 中,每條垂直線(xiàn)對(duì)應(yīng)于AE 燈的離散原子發(fā)射線(xiàn),并且垂直(空間軸)和水平(光譜軸)均保持衍射極限空間分辨率。

圖 4 顯示了通過(guò)垂直合并圖 3(b) 中的AE 圖像而獲取的 AE 燈的光譜。使用光纖束作為收集光學(xué)器件,曝光時(shí)間為 1 毫秒。

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圖 4. AE 燈的垂直分檔光譜:(a) 全光譜加上(b) 放大區(qū)域顯示小發(fā)射峰。低讀取噪聲和系統(tǒng)冷卻 CCD 產(chǎn)生的低暗噪聲保持了寬動(dòng)態(tài)范圍。

得益于IsoPlane 81光譜儀系統(tǒng)的高光通量和深冷 CCD,可以測(cè)量小發(fā)射線(xiàn),如圖 4(b) 所示。

固體和液體樣品的拉曼測(cè)量

所有拉曼光譜測(cè)量均使用最大輸出為 475 mW 的 785 nm 激光器。圖 5 所示的石墨拉曼光譜是使用光纖束或單芯光纖將拉曼散射耦合到IsoPlane 81 光譜儀中收集的。光纖束的信號(hào)比單根光纖提高了約 3 倍。圖 5 中所示的強(qiáng) D 帶表明石墨樣品中存在大量缺陷,而 2D 帶的不對(duì)稱(chēng)形狀與樣品的多層石墨烯結(jié)構(gòu)一致。

測(cè)量液體(丙酮)樣品時(shí)也出現(xiàn)了類(lèi)似的信號(hào)改善,如圖 6 所示。使用光纖束收集的數(shù)據(jù)再次比使用單根光纖收集的數(shù)據(jù)強(qiáng)約 3 倍。

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圖 5.石墨的拉曼光譜

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圖 6.丙酮的拉曼光譜。

結(jié)論

在本文中,我們展示了使用無(wú)像差光譜儀測(cè)量拉曼光譜的優(yōu)勢(shì)。所使用的實(shí)驗(yàn)設(shè)置是利用IsoPlane 81系統(tǒng)的強(qiáng)大功能來(lái)提高數(shù)據(jù)質(zhì)量的初步嘗試。這種高性能系統(tǒng)對(duì)于石墨或石墨烯材料等樣品的拉曼測(cè)量尤其重要,其中需要仔細(xì)控制激光功率以避免樣品損壞。為了準(zhǔn)確測(cè)量石墨烯和石墨的特性,包括石墨烯結(jié)構(gòu)的厚度和缺陷,還需要在整個(gè)焦平面上具有均勻的高分辨率。

除了材料的光譜測(cè)量之外,我們預(yù)計(jì)IsoPlane 81 光譜儀還可用于福特高光譜成像和光譜顯微成像應(yīng)用,在這些應(yīng)用中,無(wú)像差系統(tǒng)可以提供無(wú)與倫比的性能。

審核編輯 黃宇

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