System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一种基于反式空间偏移拉曼光谱探头的拉曼光谱仪制造技术_技高网

一种基于反式空间偏移拉曼光谱探头的拉曼光谱仪制造技术

技术编号:40139802 阅读:5 留言:0更新日期:2024-01-23 23:26
本发明专利技术提供一种基于反式空间偏移拉曼光谱探头的拉曼光谱仪,该拉曼光谱仪包括激光器、光谱仪、收集光纤及多条激发光纤,多条所述激发光纤的入射端呈直线形排列或矩形阵列排布,多条所述激发光纤的出射端对称环绕于所述收集光纤入射端的外围。激光器产生的激发光进入激发光纤并照射至样品,样品被照射后产生拉曼散射光,拉曼散射光经由收集光纤到达光谱仪。本发明专利技术基于反式空间偏移拉曼光谱探头,使激发光成环状入射至样品表面,光斑照射面积大,从而提高了激光功率的使用效率,减少系统的收集时间。相比SORS技术可以承受更大的泵浦光功率,通过调整激发光纤出射端与收集光纤入射端的距离,即可选择性地探测样片特定深度的拉曼信号。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及拉曼光谱检测领域,特别是涉及一种基于反式空间偏移拉曼光谱探头的拉曼光谱仪


技术介绍

1、拉曼光谱是一种分子振动光谱,它可以反映分子的指纹特征,可用于对物质的检测。拉曼光谱仪通过检测待测物对于激发光的拉曼散射效应所产生的拉曼光谱来检测和识别物质。拉曼光谱仪已经广泛应用于液体安检、珠宝检测、爆炸物检测、毒品检测、药品检测等领域。

2、现有的拉曼光谱仪主要包括激光器、光路系统、光谱仪三大部分,激光器发出的激发光经过外光路照射到被测样品,在被测样品上产生拉曼散射光,该拉曼散射光又经过外光路系统传输到光谱仪,通过对拉曼散射光的分析实现对样品的快速无损检测。

3、空间偏移拉曼光谱(spatially offset raman spectroscopy,sors)作为一种新型深层拉曼光谱技术,能够非侵入地获得漫散射样品内部的深层光谱信息。与传统背散射式拉曼光谱不同的是,sors技术的原理是激光照射区与拉曼光谱采集区在样品表面空间上偏移了一定的距离。常规sors的主要结构为激光光源垂直入射样品,入射激光为一个斑点,同时以激光照射点为中心的同心圆环收集拉曼光谱。这种结构虽具有较多优势,但是其无法控制激光入射点的光照面,且无法对空间偏移距离进行调节。

4、因此,需要提出一种基于反式空间偏移拉曼光谱的拉曼光谱仪。


技术实现思路

1、基于现有技术的缺陷,本专利技术提供一种基于反式空间偏移拉曼光谱探头的拉曼光谱仪,所述拉曼光谱仪包括:

2、收集光纤及多条激发光纤,多条所述激发光纤的入射端呈直线形排列或矩形阵列排布,多条所述激发光纤的出射端彼此邻接、且对称环绕于所述收集光纤入射端的外围;

3、激光器,用于产生激发光,激发光经过所述激发光纤的入射端及出射端照射至样品,产生的拉曼散射光进入所述收集光纤的入射端;

4、光谱仪,所述光谱仪连接所述收集光纤的出射端,用于接收拉曼散射光。

5、优选地,所述激发光纤的出射端紧贴所述收集光纤入射端的外侧面,或与所述收集光纤入射端具有一定间隔。

6、优选地,多条所述激发光纤呈圆环形环绕或正多边形环绕。

7、优选地,多条所述激发光纤沿所述收集光纤的径向设置为一层或多层。

8、优选地,所述激发光纤的出射端与收集光纤的入射端之间夹设有不通光的无效光纤。

9、优选地,多条所述无效光纤围成环状,且沿所述收集光纤的径向设置为一层或多层。

10、优选地,所述激光器与所述激光光纤的入射端之间还设有耦合光路,从而将所述激光器发出的点状激发光束发散为线状激发光束,以覆盖全部所述激发光纤的入射端。

11、优选地,所述耦合光路包括准直透镜及柱透镜。

12、优选地,所述收集光纤与激发光纤为单股光纤或多股光纤。

13、优选地,增大所述激发光纤出射端与所述收集光纤入射端之间的距离,能够获得样品更深的拉曼信号。

14、如上所述,本专利技术提供一种基于反式空间偏移拉曼光谱探头的拉曼光谱仪,该拉曼光谱仪包括激光器、光谱仪、收集光纤及多条激发光纤,多条所述激发光纤的入射端呈直线形排列或矩形阵列排布,多条所述激发光纤的出射端对称环绕于所述收集光纤入射端的外围。激光器产生的激发光进入激发光纤并照射至样品,样品被照射后产生拉曼散射光,拉曼散射光经由收集光纤到达光谱仪,光谱仪能够将光信号转换为电信号,进而反推出样品信息。同时,利用准直透镜及柱透镜将所述激光器发出的点状激发光束发散为线状激发光束,以覆盖直线形排列或矩形阵列排布的激发光纤的入射端。

15、本专利技术基于反式空间偏移拉曼光谱探头,使激发光成环状入射至样品表面,光斑照射面积大,从而提高了激光功率的使用效率,减少系统的收集时间。相比sors技术可以承受更大的泵浦光功率,通过调整激发光纤出射端与收集光纤入射端的距离,即可选择性地探测样片特定深度的拉曼信号,具体的,增大所述收集光纤与激发光纤之间的距离,就能获得更深的拉曼信号,具有更大的灵活性和适用性。

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【技术保护点】

1.一种基于反式空间偏移拉曼光谱探头的拉曼光谱仪,其特征在于,所述拉曼光谱仪包括:

2.根据权利要求1所述的拉曼光谱仪,其特征在于,所述激发光纤的出射端紧贴所述收集光纤入射端的外侧面,或与所述收集光纤入射端具有一定间隔。

3.根据权利要求1所述的拉曼光谱仪,其特征在于,多条所述激发光纤呈圆环形环绕或正多边形环绕。

4.根据权利要求1所述的拉曼光谱仪,其特征在于,多条所述激发光纤沿所述收集光纤的径向设置为一层或多层。

5.根据权利要求1所述的拉曼光谱仪,其特征在于,所述激发光纤的出射端与收集光纤的入射端之间夹设有不通光的无效光纤。

6.根据权利要求5所述的拉曼光谱仪,其特征在于,多条所述无效光纤围成环状,且沿所述收集光纤的径向设置为一层或多层。

7.根据权利要求1所述的拉曼光谱仪,其特征在于,所述激光器与所述激光光纤的入射端之间还设有耦合光路,从而将所述激光器发出的点状激发光束发散为线状激发光束,以覆盖全部所述激发光纤的入射端。

8.根据权利要求7所述的拉曼光谱仪,其特征在于,所述耦合光路包括准直透镜及柱透镜。

9.根据权利要求1所述的拉曼光谱仪,其特征在于,所述收集光纤与激发光纤为单股光纤或多股光纤。

10.根据权利要求1所述的拉曼光谱仪,其特征在于,增大所述激发光纤出射端与所述收集光纤入射端之间的距离,能够获得样品更深的拉曼信号。

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【技术特征摘要】

1.一种基于反式空间偏移拉曼光谱探头的拉曼光谱仪,其特征在于,所述拉曼光谱仪包括:

2.根据权利要求1所述的拉曼光谱仪,其特征在于,所述激发光纤的出射端紧贴所述收集光纤入射端的外侧面,或与所述收集光纤入射端具有一定间隔。

3.根据权利要求1所述的拉曼光谱仪,其特征在于,多条所述激发光纤呈圆环形环绕或正多边形环绕。

4.根据权利要求1所述的拉曼光谱仪,其特征在于,多条所述激发光纤沿所述收集光纤的径向设置为一层或多层。

5.根据权利要求1所述的拉曼光谱仪,其特征在于,所述激发光纤的出射端与收集光纤的入射端之间夹设有不通光的无效光纤。

6.根据权利要求5所述的拉曼光谱仪...

【专利技术属性】
技术研发人员:张哲炜陈昌
申请(专利权)人:上海近观科技有限责任公司
类型:发明
国别省市:

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