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拉曼光譜儀主要適用于科研院所、高等院校物理和化學實驗室、生物及醫學領域等光學方面,研究物質成分的判定與確認,還可以應用于刑偵及珠寶行業進行檢測及寶石的鑒定。拉曼光譜儀以其結構簡單、操作簡便、測量快速高效準確,以低波數測量能力著稱;采用共焦光路設計以獲得更高分辨率,可對樣品表面進行um級的微區檢測,也可用此進行顯微影像測量。
拉曼散射遵守如下規律:散射光中在每條原始入射譜線(頻率為)兩側對稱地伴有頻率為(k=1,2,3,…)的譜線,長波一側的譜線稱紅伴線或斯托克斯線,短波一側的譜線稱紫伴線或反斯托克斯線:頻率差與入射光頻率無關,由散射物質的性質決定,每種散射物質都有自己特定的頻率差,其中有些與介質的紅外吸收頻率相一致。
拉曼光譜即拉曼散射的光譜。靠近瑞利散射線兩側的譜線稱為小拉曼光譜,遠離瑞利散射線的兩側出現的譜線稱為大拉曼光譜。拉曼散射的強度比瑞利散射要弱得多。瑞利散射線的強度只有入射光強度的千分之一,拉曼光譜強度大約只有瑞利線的千分之一。與入射光頻率相同的成分稱為瑞利散射,頻率對稱分布在兩側的譜線或譜帶稱為拉曼散射。
拉曼光譜的理論解釋是:入射光子與分子發生非彈性散射,分子吸收頻率為的光子,發射的光子,同時分子從低能態躍遷到高能態(斯托克斯線),與分子紅外光譜不同,極性分子和非極性分子都能產生拉曼光譜。