技術特點
1、光聲光譜與常規(guī)的光譜技術的主要區(qū)別在于光聲檢測的光聲信號是直接取決于物質吸收光能的大小,正因為這樣,它能夠用來檢測各種試樣,透明的或不透明的固體、液體、氣體、粉末、膠體、晶體或非晶態(tài)等物質的吸收或吸收光譜。它也是可用來檢測試樣剖面吸收光譜的方法之一。
2、在光聲檢測中,試樣本身既是被研究對象,又是吸收電磁輻射(包括電子束)的檢測器,因此,可以在一個很寬的光學和電磁學波長范圍內進行研究而不必改變檢測系統(tǒng),低檢測限主要取決于光源強度,檢測器和接收放大器的靈敏度以及窗口材料的吸收。
3、光聲信號是物質分子在吸收強度調制的外界入射能量后、由受激態(tài)通過非輻射過程躍遷到低能態(tài)時所產生的。因此,它與物質受激后的輻射過程、光化學過程等是互補的[7]。故光聲效應又是一種研究物質熒光、光電和光化學現象的極其靈敏而又十分有效的方法。
4、光聲效應不僅像光譜方法那樣可用來測定物質的吸收譜,而且還可以用來研究馳豫過程、輻射過程的量子效率以及用來測定物質的熱學性質、彈性性質、薄膜厚度和對不透明材料亞表面熱波成像等各種非光譜的研究等。
總之,激勵源的選擇性與檢測的魯棒性是推動光聲光譜法在實際應用中得到普及的兩個主要因素。針對目標應用進行充分的系統(tǒng)優(yōu)化,解決工程化問題仍然是光聲系統(tǒng)成功的關鍵要素。
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