Abstract:
La présente invention se rapporte à un dispositif de collecte et de distribution de lumière destiné à mesurer la dispersion Raman à partir d'une grande zone d'un échantillon. Le dispositif de collecte et de distribution de lumière comprend une cavité réfléchissante composée d'un matériau ou ayant un revêtement de surface ayant une réflectivité élevée à la lumière d'excitation et à la lumière dispersée Raman. La cavité réfléchissante comporte deux ouvertures. La première ouverture est configurée pour recevoir la lumière d'excitation qui se projette ensuite sur la deuxième ouverture. La deuxième ouverture est configurée pour être appliquée près de l'échantillon de telle sorte que la cavité réfléchissante forme sensiblement une enceinte couvrant une grande zone de l'échantillon. La lumière d'excitation produit de la lumière dispersée Raman à partir de la zone couverte de l'échantillon. La cavité réfléchissante réfléchit toute lumière d'excitation et toute lumière dispersée Raman provenant de l'échantillon à moins que la lumière d'excitation et la lumière dispersée Raman n'émettent depuis la première ouverture pour être mesurées avec un dispositif à spectromètre, ou soient redispersées par l'échantillon au niveau de la deuxième ouverture. La multi-réflexion de la cavité réfléchissante améliore considérablement l'efficacité d'excitation de la dispersion Raman provenant de l'échantillon et améliore en même temps son efficacité de collecte. De plus, elle amène également davantage de lumière d'excitation à pénétrer dans un échantillon à dispersion diffuse et permet une collecte efficace de la lumière dispersée Raman générée de celui-ci, permettant donc une mesure de dispersion Raman de sous-surface.
Abstract:
La présente invention se rapporte à un dispositif de collecte et de distribution de lumière destiné à mesurer la dispersion Raman à partir d'une grande zone d'un échantillon. Le dispositif de collecte et de distribution de lumière comprend une cavité réfléchissante composée d'un matériau ou ayant un revêtement de surface ayant une réflectivité élevée à la lumière d'excitation et à la lumière dispersée Raman. La cavité réfléchissante comporte deux ouvertures. La première ouverture est configurée pour recevoir la lumière d'excitation qui se projette ensuite sur la deuxième ouverture. La deuxième ouverture est configurée pour être appliquée près de l'échantillon de telle sorte que la cavité réfléchissante forme sensiblement une enceinte couvrant une grande zone de l'échantillon. La lumière d'excitation produit de la lumière dispersée Raman à partir de la zone couverte de l'échantillon. La cavité réfléchissante réfléchit toute lumière d'excitation et toute lumière dispersée Raman provenant de l'échantillon à moins que la lumière d'excitation et la lumière dispersée Raman n'émettent depuis la première ouverture pour être mesurées avec un dispositif à spectromètre, ou soient redispersées par l'échantillon au niveau de la deuxième ouverture. La multi-réflexion de la cavité réfléchissante améliore considérablement l'efficacité d'excitation de la dispersion Raman provenant de l'échantillon et améliore en même temps son efficacité de collecte. De plus, elle amène également davantage de lumière d'excitation à pénétrer dans un échantillon à dispersion diffuse et permet une collecte efficace de la lumière dispersée Raman générée de celui-ci, permettant donc une mesure de dispersion Raman de sous-surface.
Abstract:
Diese Erfindung bezieht sich auf eine Lichtabgabe-und Sammelvorrichtung zum Messen einer Raman-Streuung aus einer großen Fläche einer Probe. Die Lichtabgabe- und Sammelvorrichtung weist einen reflektierenden Hohlraum auf, der aus einem Material oder mit einer Oberflächenbeschichtung mit hohem Reflexionsvermögen gegenüber dem Anregungslicht und dem Raman-Streulicht hergestellt ist. Der reflektierende Hohlraum weist zwei Blenden auf. Die erste Blende ist zum Aufnehmen des Anregungslichts konfiguriert, dass anschließend auf die zweite Blende projiziert wird. Die zweite Blende ist zum Anbringen in der Nähe der Probe konfiguriert, sodass der reflektierende Hohlraum im Wesentlichen ein Gehäuse bildet, das eine große Fläche der Probe abdeckt. Das Anregungslicht erzeugt Raman-Streulicht aus der abgedeckten Fläche der Probe. Der reflektierende Hohlraum reflektiert jegliches Anregungslicht und Raman-Streulicht aus der Probe, es sei denn, das Anregungslicht und des Raman-Streulicht werden entweder aus der ersten Blende emittiert, um mit einer Spektrometer-Vorrichtung gemessen zu werden, oder werden von der Probe an der zweiten Blende erneut gestreut. Die Mehrfachreflexion des reflektierenden Hohlraums verbessert die Anregungseffizienz der Raman-Streuung aus der Probe erheblich und verbessert indessen deren Sammlungseffizienz. Darüber hinaus wird auch bewirkt, dass mehr Anregungslicht in eine diffus streuende Probe eindringt und eine effiziente Sammlung des daraus erzeugten Raman-Streulichts erlaubt, wodurch eine Raman-Streulichtmessung unter der Oberfläche ermöglicht wird.
Abstract:
An apparatus for measuring properties of physical matters by means of Raman spectroscopy including a laser element (1), a wavelength dispersion element (4), an array or single element detector (5), and a control and data processing unit (6). The laser element (I)1 which is used to excite Raman scattering, is spectrum narrowed and stabilized by attachment of a Bragg grating device. The grating can be either a volume Bragg grating (VBG) written inside a glass substrate or a fiber Bragg grating (FBG) written inside an optical fiber. A laser element can be provided with a wavelength modulation capability for fluorescence background suppression.
Abstract:
An apparatus for measuring properties of physical matters by means of Raman spectroscopy including a laser element (1), a wavelength dispersion element (4), an array or single element detector (5), and a control and data processing unit (6). The laser element (I)1 which is used to excite Raman scattering, is spectrum narrowed and stabilized by attachment of a Bragg grating device. The grating can be either a volume Bragg grating (VBG) written inside a glass substrate or a fiber Bragg grating (FBG) written inside an optical fiber. A laser element can be provided with a wavelength modulation capability for fluorescence background suppression.
Abstract:
An apparatus for measuring properties of physical matters by means of Raman spectroscopy including a laser element, a wavelength dispersion element, an array or single element detector, and a control and data processing unit. The laser element, which is used to excite Raman scattering, is spectrum narrowed and stabilized by attachment of a Bragg grating device. The grating can be either a volume Bragg grating (VBG) written inside a glass substrate or a fiber Bragg grating (FBG) written inside an optical fiber. A laser element can be provided with a wavelength modulation capability for fluorescence background suppression.