拉曼光谱技术是用于研究物质结构的分子光谱技术,通过散射光的频移量来获得分子振动、转动情况,从而分析分子的结构、对称性、电子环境和分子结合情况,是定量和定性分析物质结构的一种强有力的技术手段。
拉曼光谱的强度、频移、线宽、特征峰数目以及退偏度与分子的振动能态、转动能态、对称性等紧密相关。

拉曼光谱的优势

近年发展的远程拉曼光谱探测技术,是根据拉曼散射效应远距离探测物质的技术,通过技术的发展及应用的拓展,目前已在行星、矿物勘测、远程爆 炸物探测、化学物质泄漏和污染物测量等方面有很高的应用价值。国际目前常用的程拉曼探测系由以下部分组成:激发光源、光路收集模块、分光模块、探测模块、数据采集与分析模块。

在激光器的选择上,高脉冲能量激光器是主流激光器,常见的是可见光波段的激光器, 也有少量研究者采用红外波段和紫外波段。
在搭配探测器时,跟据激光器的选型可分为CCD 和带有电子快门的ICCD,连续激光源搭配CCD 探测器能满足较短距离探测需求。高脉冲能量激光器搭配ICCD 探测器,通过对门宽的设置可以较好地排除背景光和衰减时间长的荧光干扰,具有很高的应用前景。

主要参数一览表:

拉曼探头

激发波长 | 405, 514, 532, 633, 670, 671, 785, 808 nm. 其他可选 |
光谱范围 | 100-4000 cm-1 ( 不同激光器范围不同 ) |
焦距 | 20 mm to 100 mm |
样品端光斑大小 | ~100 um @ 100 um 芯径激发光纤 |
工作距离 | 20 ~100 mm |
数值孔径 | 0.22 @40 mm 焦距 |
探头尺寸 | 2.25" L x 0.96" W x 0.58" H |
探头材质 | 超硬氧化铝或者 316 不锈钢 |
探头柄尺寸 | 1.125” 直径 x 3.8” 长度 |
探头柄材质 | 316 不锈钢 |
滤光片效率 | O.D >6 |
操作温度 | 0-85 ⁰ C |
最 大操作压力 | 15 psi |
光纤配置 | 100/100 um 标准配置,其他可选 |
接口类型 | FC 或者 SMA |
其他 | 可定制 |
望远镜

激发波长 | 532nm,785nm,其他可定制 |
光谱范围 | 200-4000 cm-1 ( 不同激光器范围不同 ) |
焦距 | 1000mm 标配,其他可选 |
样品端光斑大小 | ~100 um @ 100 um 芯径激发光纤 |
激光器接口 | FC/APC |
光谱仪接口 | SMA |

激光器
激光器 | 脉冲激光器 | 光纤激光器 |
激发波长 | 532nm | 532nm |
脉冲能量 / 功率 | 290mJ | 100mW |
重复频率 | 10Hz | CW |
线宽 | < 0.005 cm-1 | < 0.00001nm |
光谱仪
类型 | C-T 式影像 校正光谱仪 | VPH 光谱仪 |
焦距 | 320mm 焦距 | 85mm 焦距 |
通光孔径 | F/4.2 | F/1.8 |
光谱范围 | 200-1100nm | 532-680nm |
光谱分辨率 | 优于 2cm-1 @1800 刻线光栅 | 5cm-1 @1800 刻线光栅 |
探测器
类型 | ICCD | CCD |
有效像素 | 1024*1024 | 2000 x 256 |
像元尺寸 | 13um*13um | 15 x 15 µm |
有效探测面尺寸 (18mm MCP) | 13.3mm*13.3mm | |
最短光学门宽 | < 2ns | 无 |
读出噪声 | 5 e- | 4.5 e- |
门控 | 2ns | 无 |
响应范围 | 280 – 810nm | 200-1100nm |


典型应用
行星探测
中国科学院万雄老师设计了一款激光诱导击穿光谱LIBS+ 拉曼系统在火星模拟环境下矿物样品的综合检测能力,采用卡塞格林望远镜结构,远程脉冲拉曼光谱激发,成功检测了8 种典型矿物质(孔雀石、蓝铜矿、雄黄、文石、方解石、硬石膏和石膏等),实验结果表明,该系统可以在火星条件下有效分析矿物种类和成分。



放射性核污染物检测

远程拉曼探测模块搭载在无人遥控车,搭配成空间外差拉曼光谱仪可以有效识别1m 处的放射性危险物品。


矿物勘探
远程拉曼光谱探测技术在矿物与有机质分析方面的独特能力,使得这一技术非常适用于行星表面探测等任务中。


材料生长原位监测
远程拉曼光谱技术可实现原位监测材料生长过程,如成分含量、结晶度、缺陷量、薄膜生长速率等参数。M. Gnyba 等人设计远程拉曼光谱技术用于原位监测CVD 制备金刚石膜生长过程,探测距离最 高达197mm, 文中采用的工作距离为20cm。


图 单晶金刚石拉曼光谱

图 金刚石薄膜拉曼光谱

图 1370k 下405nm 激发的拉曼光谱图

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RTS-LTRS 光镊拉曼光谱系统是北京卓立汉光仪器有限公司全新推出的光镊-拉曼联用系统,该系统结合先进的光镊微控技术与拉曼分子识别分析技术,高度集成、性能稳定、易于操作,能够实现同时控制大量(200个)目标和高精度的微纳米级颗粒物的分析测量。
全新一代的Finder 930 拉曼测量系统,旨在打造一台属于国人自己的高性能、高稳定性、高性价比的高端国产激光共聚焦拉曼光谱仪。 该产品在材料、地质、化学、医药、食品、刑侦等领域得到了十分广泛的应用。
电化学-针尖增强拉曼光谱( EC-TERS)是一种具有纳米尺度空间分辨率分子指纹信息的技术,系统采用倒置显微镜结构,底部激发,底部拉曼信号收集,兼容常规拉曼测试、常规电化学拉曼测试,针尖增强拉曼测试。电化学池位于压电位移台上,可进行纳米级步进移动; 探针连接XYZ压电位移台, 可进行三维精细调节。
基于RTS-mini显微系统而搭建,集成拉曼/荧光/光电流原位测试功能,配合高精度微米电动位移台,实现Raman/PL Mapping及激光诱导光电流成像。深度表征材料内部分子振动能级与转动能级结构信息,光生载流子的生成与复合机制,器件吸收和电荷生成的微区特性,光电材料界面及半导体结区的品质分布等。
全新推出基于金刚石NV 色心的ODMR 与反聚束测试技术的测试系统,可实现ODMR 测试、光子反聚束测量等功能。利用HBT(HanduryBrown-Twiss) 实验得到二阶自相干函数,确定是单个NV 色心,或是多个色心的系综发光,以及获得拉比振荡、自由弛豫衰减、哈恩回波实验数据。
由美国Montana Instruments公司和Princeton Instruments公司联合研发的超精细低温显微拉曼系统解决了长期困扰科研人员的变温拉曼测量问题。创新的设计方案使得变温拉曼测量更加方便,将科研工作者从繁琐的仪器搭建工作中解放出来而专注于科研本身。众所周知,低温光谱可以研究材料的很多新奇物理现象,通过变温测量更可以获得材料更全面的信息。对于新材料或新特性的研究,变温显微拉曼系统是强有力的工具。