拉曼光譜是一種研究輻射和物質之間波長關系的技術,這門科學研究的是低頻模式,如振動和旋轉。這個過程的主要方式是散射單色光而不保留粒子的動能。當激光與原子內部結構的振動相互作用時,結果是光本身發生了反應。這使得...
拉曼光譜是一種研究輻射和物質之間波長關系的技術,這門科學研究的是低頻模式,如振動和旋轉。這個過程的主要方式是散射單色光而不保留粒子的動能。當激光與原子內部結構的振動相互作用時,結果是光本身發生了反應。這使得科學家可以利用拉曼激光光譜來收集有關系統的信息。

Sir C.V.Raman于1930年獲得諾貝爾物理學獎。拉曼光譜背后的基本理論是拉曼效應。光通過與電子云相互作用的意圖,電子云是指原子中一個電子周圍或電子之間的區域。這會使分子受到單個光單位的激發,被稱為光子。分子內的能量水平是增加或減少的。然后用透鏡收集來自特定位置的光,并將其傳送到單色儀上。單色儀是一種能以光學方式傳輸窄波長光帶的裝置。由于光帶在透明固體中散射液體被稱為瑞利散射,離激光更近的波長被分散,剩下的帶有振動信息的光被探測器收集。阿道夫·斯梅卡爾在1923年預言了通過拉曼效應進行光散射的想法。但是,直到1928年,C.V.Raman爵士才發現拉曼光譜背后的可能性。他的觀察主要是針對陽光,因為當時激光技術還不容易獲得。使用攝影濾光片,他能夠在觀察到光改變頻率的同時投射出單色光拉曼光譜因其在1930年的發現而被授予諾貝爾物理學獎。拉曼光譜最常見的用途是在化學、醫學和固體物理領域,通過這個過程可以分析分子的化學鍵,研究人員可以通過更多的振動頻率來識別未知的化合物,拉曼激光可以監測麻醉劑中使用的氣體混合物。固態物理學利用這項技術來測量各種固體的興奮性。執法部門還可以使用先進的概念來識別仍在包裝中的假藥。當技術的靈敏度受到限制時,就會出現這種情況基本上可以通過某些層,直到到達所需的分子。