La spectroscopie Raman est une technique analytique utilisée pour identifier et quantifier la composition chimique et la structure d'un échantillon par l'analyse de la lumière diffusée.
Longueur d'onde - La force du signal Raman dépend directement de la longueur d'onde de la source laser, où des longueurs d'onde plus faibles produiront des signaux Raman plus forts, tout en permettant une résolution spatiale plus élevée. Il est important, cependant, d'équilibrer cette observation avec l'apparition d'une fluorescence de fond, répandue dans de nombreux matériaux à travers le spectre UV-visible, et la possibilité d'endommager l'échantillon à haute énergie. Ces effets entraînent le plus souvent un compromis dans la longueur d'onde de la source utilisée, où des longueurs d'onde plus longues, telles que 532 nm, 785 nm et 1064 nm, en combinaison avec des détecteurs très sensibles, permettent de mesurer la plus large gamme d'échantillons.
Largeur de raie spectrale et pureté - La largeur de raie spectrale de la source laser doit également être prise en compte, car elle limitera la résolution possible de la mesure Raman ainsi que le changement d'énergie minimum qui peut être déterminé. Il est important que le laser sélectionné ait une largeur de raie inférieure à la résolution globale du spectromètre Raman, de l'ordre du picomètre. Pour la spectroscopie à haute résolution, cela est essentiel et nécessite des largeurs de raie inférieures à 1 MHz. Une pureté spectrale élevée augmentera également le rapport signal sur bruit de la mesure.
Qualité du faisceau - La qualité du faisceau est liée à la résolution spatiale possible. Ici, les faisceaux à mode transversal unique (TEM00) sont essentiels pour la spectroscopie Raman confocale, en particulier, permettant un contrôle spatial élevé dans les trois axes, améliorant la résolution spatiale et diminuant les effets de fond.
Brandnew peut fournir une source laser à diode couplée à la fibre papillon pour la spectroscopie Raman.

Modèle 1 : 100 mW 532 nm
Longueurs d'onde centrales 532nm
14-Broche, emballage papillon hermétiquement scellé
Isolateur intégré, refroidisseur thermoélectrique (TEC), thermistance et photodiode de surveillance
Largeurs de raie typiques aussi étroites que 1 MHz
Modèle 2 : 600 mW 785 nm
Stabilisé en longueur d'onde
Puissance de sortie de 600 mW
longueur d'onde 785nm
Diamètre du noyau de fibre de 105 µm
Bande passante étroite<>
Modèle 3 : 800 mW 1064 nm
Thermistance intégrée en option
Structure compacte, bonne performance de dissipation thermique
Petite taille et poids léger
±0 Tolérance de longueur d'onde de 0,5 nm
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