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光谱技术及应用复习提纲整理.docx

1、光谱技术及应用复习提纲整理光谱技术及应用复习提纲整理(2)(3)(4)傅立叶变换光谱仪的技术构成、应用的光谱段; 傅立叶变换光谱仪(FTIR)是将迈克尔逊干涉仪、调制技术与计算机技术相结合的一种新型光谱仪。只适用于红外波段。(5)光电探测器的大类;每大类的典型器件、主要表征参数; 光电探测器主要有光电子发射探测器与半导体探测器。光电子发射探测器主要有光电倍增管和微通道管探测器。半导体探测器有:半导体二极管型光电探测器、红外探测器、固体成像探测器等几种。主要表征参数有光谱响应、灵敏度、探测率、时间响应等。(6)光电倍增管PMT的工作原理和使用中的注意事项; 光阴极受光照射发射电子,在极间电场的作

2、用下,飞向第一倍增级。在电子的轰击下,倍增级发射二次电子,这些电子又飞向第二倍增级,再发射二次电子,如此继续下去,最后被阳极所收集后以电流输出。设倍增级的二次电子发射系数为,经N次倍增,可得电流增益。注意事项:(1)光电倍增管的选择:光谱响应区,它取决于光阴极材料;响应度,根据待测光源的光谱特性和光通量大小来确定响应度的要求;暗电流,在测量微弱光信号时要特别注意挑选暗电流小的管子;阴极尺寸,要与入射光面积相匹配。(2)不得在加电压的情况下,有强光照射。(3)电源:一般用专用电源。光电倍增管的供电一般以负压供电居多。(4)在冷却器中使用可减少暗电流发射和降低热噪声。(7)工作过程的信号电荷的产生

3、,存储,传输,和检测; 信号电荷的产生与存贮:在光谱测量中,被探测的光直接入射到耗尽层处,在此处产生电子空穴对,外加电场将电子吸引到势阱内,形成信号电荷。Q =qAT为材料的量子效率;q为电子电荷量;为入射光的光子流速(与入射的光谱辐通量成正比);A为光敏单元的受光面积;T为光注入时间(由CCD驱动器的转移脉冲的周期决定)。 信号电荷的转移:三相电荷传递方式即加以三相交叠的脉冲,使电荷包逐个地沿单元列移动。 如上图所示取了四个CCD单元来演示三相电荷传递时的电荷耦合。假定在t1时刻,第二栅极处于10V高电位,其余各极均处于低电位。到了t2时刻,各极电位变为如中间图所示的状况,第二栅极仍保持10

4、V高电位,第三极则有低电位升高为高电位10V。由于两极相邻很近,它们对应的势阱将合并在一起。第二栅极的电荷向第三栅极移动。在t2时刻第二栅极的电位变为低电位,相应的第三栅极变为10V高电位。这就完成了电荷由一个单元向另一个单元的转移。第三章 微弱信号检测技术(1)微弱信号检测的三种主要方法及典型仪器; 相干检测,典型仪器:锁相放大器;重复信号的时域平均,典型仪器:BOXCAR平均器;离散信号的统计处理,典型仪器为单光子计数器、光学多道分析器。(2)锁相放大器的构成及原理; 信号通道、参考通道与相关器三部分。利用参考信号与被测信号的互相关特性,提取出与参考信号同频率和同相位的被测信号,而利用噪声

5、与信号的互不相关性来抑制噪声的。(3)BOXCAR对怎样的信号进行测量,两种工作方式及特点。利用BOXCAR平均器恢复可重复性信号波形的工作原理;(门的移动) 微弱的重复脉冲信号。有单点与扫描两种工作方式,单点式特点:取样点相对于信号起始时刻是固定延时,门宽不变,所测量的是离原点为固定延时的重复信号的某点瞬时平均值,而不是观察波形;扫描式特点:测量在确定的波长上谱线强度是随时间变化。利用扫描式工作方式即变换取样法来恢复可重复性信号。为了实现变换取样,取样门脉冲的延时就要逐步增加(或减少),使之依次扫过整个被测信号的持续时间。比较器将一个快斜坡和一个慢斜坡电压进行比较,当快斜坡电压大于慢斜坡将输

6、出正电压,反之输出负电压。在慢斜坡电压时间Ts内产生不断变窄的矩形波电压,而同时用这些电压触发门发生器,这样就得到延时不断增大的门脉冲。(4)单光子技术的原理。(一般了解)非常微弱的光信号,如被测光的强度仅有W以下时入射的光子流将出现离散的状态,每秒几百个光子,即光以粒子的形式分离地到达光检测器。于是光电倍增管的输出将是一个个分立的脉冲,而非连续信号。一个光子入射时,光电倍增管输出一个电脉冲。已知光阴极在入射光波长的量子效率,就可以采用计数电脉冲数的方法推算出光子流的强度 。第四章 激光光谱学中的光源(1)普通光源的发光与激光有何不同; 能量集中,高方向性、高强度,高亮度、单色性好、相干性强。

7、(2)何为激光?何为受激辐射; 由受激辐射得到的放大了的光是相干光,称之为激光。 原子中处于高能级的电子,会在外来光子(其频率恰好满足 )的诱发下向低能级 跃迁, 并发出与外来光子一样特征的光子, 这叫受激辐射。(3)激光器的基本结构、激光产生的条件、实现这一条件的技术手段叫什么、泵浦两能级系统是否能实现粒子数的分布反转; 激光工作物质、激励源(泵)、谐振腔。如何从技术上实现粒子数反转是产生激光的必要条件。泵浦。不能,泵浦源是无法对二能级系统造成粒子数反转的,需要用多能级系统,常用的有三能级与四能级系统。 (4)激光器的类型(按激活介质形态来分)及工作方式; 固体激光器,一般脉冲方式运转; 气

8、体激光器,利用放电产生的等离子体中大量的电子与原子或分子之间或它们之间的碰撞使激光能级间实现粒子数反转;染料激光器是以染料作为激光工作物质的激光器;半导体激光器,利用正向偏置的PN结中电子与空穴复合发光;光纤激光器利用掺杂光纤为介质的激光器。(5)激光的横模、纵模及含义。横模:反映激光输出横截面上的光强度分布情况,定义:谐振腔内与轴向垂直的横截面内的稳定光场分布;纵模:反映激光器的工作频率,当光在腔内往返一周其相位变化为的整数倍时,形成驻波,这时腔内的稳定光场分布称为纵模 。(6)几种常见激光器的输出波长 激光器输出波长YAG激光器基波1.06m 倍频532nm,355nm钛宝石激光器0.67

9、m到1.1mHe-Ne 激光器0.6328m氩离子激光器0.5145m和0.4880m的两条谱线最强CO2激光器10.6m线附近,还有 10.57,10.59与10.61, 9.6m准分子激光器KrF(248.4nm) ArF(193.3nm) XeF(351.1nm) XeCl(308nm)液体激光器可以实现从紫外的320nm到近红外的1.168 mm内调谐;使用倍频技术,还可以扩展到200nm附近。 (7)染料激光器的工作特点 染料激光器是以染料作为激光工作物质的激光器;大多数是将染料溶于乙醇、苯、丙酮或水等溶剂中,配成10-510-3级浓度的溶液 ;染料激光器的突出优点是可以实现输出波长

10、在一个较大的波长范围内调谐。(8)He-Ne激光是利用哪个原子发的光? Ne原子。第五章 激光吸收光谱技术(论述题)(1)简单吸收光谱有何缺点,如何改进; 基本为透明。不利于高灵敏度的检测。 增加吸收光程。(2)外腔式吸收光谱可测量得到绝对吸收系数的原理;两块高反射率的共焦腔镜构成一个光学谐振腔,n次反射振荡后的光强 为吸收系数。从光在光腔内衰荡的时间考虑:(3)何为耦合双共振吸收? 耦合双共振吸收是一个分子体系同时地对频率为、两束激光的共振吸收,并且通过一个公共能级或弛豫过程使两个共振跃迁间具有一定的耦合。 (4)就公共能级耦合方式解释光学-光学双共振实验的的原理。 强的泵浦光束使跃迁达到饱

11、和状态,于是能级1的布居数将明显少于热平衡分布的布居数。当另一束强度较弱、频率可调谐的探测激光,与分子的另一跃迁发生共振时,因能级1的布居数已为泵浦光抽空,对探测光的吸收将变得很弱。测量有泵浦激光照射与没有照射时,探测光束的透射光强差。 (5)简述光声光谱技术。 受激分子通过无辐射跃迁返回基态时,常常会将激发能(内能)转变成为热能(平动能),使样品池内压力增加。通过检测压力的变化来获取光谱信息,称为光声光谱技术。 分子共振吸收池内压力增大微音器输出信号锁相放大器采集信号。 第六章 激光发射光谱技术(论述题)(1)何为荧光,与激光的不同点; 荧光:原子或分子通过自发发射返回基态时发射的光;激光是

12、受激辐射发出的光。(2)荧光发射的几种类型; 共振荧光斯托克斯(Stokes)荧光反斯托克斯(anti-Stokes)荧光(3)研究分子荧光发射的两种方法; 荧光激发谱、荧光色散谱。(4)激光诱导荧光激发谱实验框图及原理; 荧光强度以激发波长为函数的光谱。研究分子的激发光谱时,保持激发光强度不变,连续地调谐激发光的波长,并测量分子发射的总荧光强度随激发波长的变化。 可以研究分子激发态信息。 (5)激光诱导荧光色散谱实验框图及原理; 荧光色散谱是荧光在发射波长上的强度分布。测量荧光光谱时,激发光的波长和强度均保持不变,用单色仪对总荧光强度进行波长色散,解析出不同波长上的荧光强度。荧光光谱反映了分

13、子在不同波长上发射荧光的相对强度 可以研究分子基态(跃迁下态)的信息。(6)何为多光子激发,多光子激发跃迁的选择定则与单光子跃迁是否相同; 在强激光作用下,原子与分子一次能同时吸收入射光的两个光子乃至多个光子而跃迁到高能级,这就是原子与分子的双光子或多光子激发。由于多光子激发,原子与分子可以跃迁到吸收单光子无法到达的能态。(7)何为超声分子束; 分子束(molecular beam)技术是一种非常重要的物理学和化学实验手段。分子束是指气体经过一个小孔,通过扩散进入高真空系统而形成定向运动的分子集合。在分子束中分子具有很长的平均自由程(mean freePath),分子间的碰撞和相互作用可以忽略

14、,在这种情况下的分子可以被看成孤立的粒子。 超声束( )分子平均自由程,D:小孔的直径。(8)超声分子束的两个重要特点; 使分子速度增大,速度分布变窄。对绝热膨胀过程,等熵,(平动)温度降低。(9)采用超声分子束和激光光谱技术相结合进行分子光谱的研究有何特点? 采用超声分子柬和激光光谱技术相结合进行分子光谱的研究有以下的特点: (1)可以获得亚多普勒受限谱线宽度的高分辨率分子光谱; (2)可以简化分子转动光谱的结构。 (3)可以用于对一些特殊分子的光谱研究,如对范德瓦尔斯分子,团簇分子和复合物分子(complex)的光谱研究。(10)何为等离子体; 对于气态物质,温度升至几千度时,由于物质分子

15、热运动加剧,相互间的碰撞就会使气体分子产生电离,这样物质就变成由自由运动并相互作用的正离子和电子组成的混合物(蜡烛的火焰就处于这种状态)。物质的这种存在状态称为物质的第四态,即等离子体(plasma)。(11)按玻尔兹曼斜线法,由同一原子的两条发射谱线强度推求等离子体电子温度的原理; 第八章 拉曼光谱技术(1)何为拉曼散射; 当一束光入射到分子上时,除了产生与入射光频率0相同的散射光以外,还有频率分量为0M的散射光,M是与分子振动或转动相关的频率。这种光散射现象后来被称为拉曼散射。(2)拉曼散射可分为两大类; Raman散射可分为:自发Raman 散射和相干Raman 散射。(3)红外活性项与拉曼活性项; 第二项称为红外活性项。 第四项称为拉曼活性项 。(4)何为超拉曼散射; 当激发光很强时,原子可以同时吸收两个光子乃至多个光子而从低能态跃迁到高能态。在拉曼光谱中是也会出现相类似的情况,当入射激光0的功率增强时,在散射光中会出现频率为2 0R甚至为3 0R的分量,称为超拉曼散射.(5)何为受激拉曼散射、特点;当功率增强时,一级斯托克斯拉曼散射谱线

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