拉曼是表征物質性質的重要手段之一,隨著拉曼探測技術的不斷發展,現如今,市麵上普遍采用的拉曼檢測係統使用的都是顯微共聚焦
技術,它擁有更高的分辨率,更低的信噪比,那麽(me) 顯微共聚焦技術究竟是什麽(me) 呢?下麵來簡明介紹一下。
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拉曼是表征物質性質的重要手段之一,隨著拉曼探測技術的不斷發展,現如今,市麵上普遍采用的拉曼檢測係統使用的都是顯微共聚焦
技術,它擁有更高的分辨率,更低的信噪比,那麽(me) 顯微共聚焦技術究竟是什麽(me) 呢?下麵來簡明介紹一下。
顯微共聚焦成像原理如下圖所示,一般采用激光光束作為(wei) 光源,激光束經過第一個(ge) 針孔即照明針孔,經過分光鏡到達物鏡,然後聚焦在
樣品之上,根據光路可逆,激發的熒光或者產(chan) 生的拉曼信號經過原來的入射光路反向回到分光鏡,並進入第二個(ge) 針孔即探測針孔,在探
測針孔位置聚焦之後到達探測器,探測器將收集到的信號進行收集並處理最後傳(chuan) 送到計算機上顯示。在這個(ge) 光路之中,隻有焦點上的光
才能穿過探測針孔,焦點之外區域的光線在檢測針孔平麵位置是離焦的,因而不能穿過檢測針孔,換句話說此時探測器上接收到的信號
全部來自於(yu) 焦點處。
如果采用振鏡控製激光光源的偏轉,比如我司共聚焦拉曼成像係統中采用的振鏡掃描係統,光路圖如下(這裏采用了無限遠物鏡,所以
與(yu) 上圖光路不太一樣)。振鏡控製激光光束在樣品焦平麵上不同位置聚焦(x-y平麵),焦點處激發出來的熒光或者拉曼信號經過原光
路在狹縫處聚焦,之後經過光柵以及其他光學組件被ccd接收,從(cong) 而實現樣品某一平麵PL或者拉曼的Mapping。根據前麵所述,也就
是說在光路上,樣品焦平麵與(yu) 狹縫處平麵是共軛的,而具體(ti) 到掃描過程中的每一次探測,每一次探測的焦點與(yu) 狹縫處焦點也是一對共軛
點,其他位置的信號會(hui) 被狹縫所過濾掉。這樣極大地減少了雜散光以及非焦點處信號對結果的影響,提高了信噪比與(yu) 光譜分辨率。順
帶,我們(men) 也可以推出,狹縫寬度是影響共聚焦拉曼成像係統的一個(ge) 重要參數,狹縫寬度過小,最終CCD接收到的信號強度過弱;狹縫
寬度過大,焦點外的信號進入CCD的量會(hui) 變多,光譜分辨率和信噪比會(hui) 變差,因此,在共聚焦拉曼成像係統測量過程中合理選擇狹縫
寬度十分重要。
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