全自动化拉曼光谱分析系统
全自动化拉曼光谱分析系统特点:
1、高共焦性能
当一个点光源(通常是激光)通过物镜聚焦在样品上,这一点所成的像通过探测针孔被探测器所检测,此时照明针孔和探测针孔相对于物镜焦平面是共轭的,即为共聚焦。在共聚焦显微系统中,只有被照明样品的散射光信号才会被接受,这就保证了横向空间分辨率;而位于光源照明区域内,但不在焦平面上的样品信号会由于离焦而被探测针孔(空间滤波器)强烈地衰减,这也就保证了纵向空间分辨率。因此,当我们将样品沿着激光入射的方向上下移动时,可以将激光聚焦于样品的不同层,以实现对样品的剖层分析。共聚焦的另外一个优点是对于透明,半透明样品,或者有较强荧光和黑体辐射背景的样品来说,有较好的背景抑制的功能。
如上图所示,在宽场成像(A)中,离焦光线会显著地降低图像的分辨率和对比度;但是在共聚焦成像系统(B)中,利用针孔去除非聚焦光线,可以形成对比度和分辨率更高的图像。
2、高系统稳定性
在一个有众多光学元件的光学系统里面,光学元件调节架的温漂,光路切换的重复性等问题,直接影响系统的稳定性,反映到显微共聚焦拉曼光谱系统上直观的现象就是激光光斑的漂移。而激光光斑的漂移会带来诸多问题,比较直接的影响就是共聚焦性能的降低以及系统灵敏度的下降,其次光斑漂移会对偏振等对光路准直性要求很高的实验带来影响,因此保证系统的稳定性是设计一切光学系统的s要问题。
(1)温度湿度对稳定性的影响
在光学系统中,光路越长,反射镜越多,那么光学调整架由于温度湿度影响而产生的漂移量就越大,激光光斑的漂移就会越严重。从共聚焦原理可以看到,共聚焦就是要把激光光斑成像到针孔上,激光光斑漂移就意味着针孔上的光斑像漂移,因此通光量就会显著下降。为了避免信号强度受到影响,因此只能把针孔变大,进而影响共聚焦性能。为了解决这个问题,Finder930采用了激光器内置的设计,较大程度减小光路长度,同时采用受温度湿度影响形变*小的航空铝材设计制作光学元件调整架。
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https://www.chem17.com/st596418/product_37953947.html
全自动化拉曼光谱分析系统