Изобретение относится к области оптической и радиоспектроскопии и может найти применение для измерения спектров поглощения твердых тел и для аналитической спектроскопии.
Цель изобретения - расширение видов исследуемых объектов.
На чертеже показана схема лазерного спектрометра, осуществляющего способ измерения поглощения электромагнитного излучения в веществе.
Лазерный спектрометр содержит гелиевый криостат 1 с окном 2, акустический резонатор 3 с измеряемым образцом 4, вакуумный насос 5 с патрубком 6, импульсно-периодический лазер 7, коллиматор 8, термометр 9 и блок 10 регистрации.
Способ измерения поглощения электромагнитного излучения в веществе осуществляют следующим образом. Гелиевый криостат 1, в котором размещен прозрачный для излучения акустический резонатор 3 с измеряемым образцом 4, заливают жидким гелием так, чтобы акустический резонатор 3 заполнился жидкостью. После этого откачивают пары гелия вакуумным насосом 4 через патрубок 5 до давления P ≤ 30 Topp, при котором гелий переходит в сверхтекучее состояние. Затем излучение от импульсно-периодического лазера 7 через окно 2 и коллиматор 8 подается на образец 4. Частота повторения импульсов выбирается равной частоте акустического резонатора 3. При поглощении излучения в акустическом резонаторе 3 возникает тепловая волна, которая принимается термометром 9. Сигнал с термометра поступает в блок 10 регистрации. Для увеличения чувствительности к термометру 9 припаивается металлический радиатор с развитой поверхностью (на чертеже не показан).
При использовании СВЧ-диапазона в качестве поглощающих ячеек используют объемный резонатор, внутри которого и размещают акустический резонатор с образцом.
При пропускании через образец 4, находящийся в сверхтекучем гелии, излучения, промодулированного со звуковой частотой, образец 4 излучает второй звук на той же частоте. При этом энергия второго звука равна теплу, выделившемуся в образце 4 в результате поглощения. Поскольку волну второго звука концентрируют на термометр 9 посредством акустического резонатора 3, тепло, выделившееся в образце 4, передается термометру 9 без потерь и чувствительность способа сравнима с чувствительностью способов прямого измерения поглощенной энергии, но применительно и к оптически тонким образцам. Например, при типичных для ЭПР мощностях излучения 10 мВт можно регистрировать коэффициент поглощения 10-7.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СПЕКТРОМЕТР ЭЛЕКТРОННОГО ПАРАМАГНИТНОГО РЕЗОНАНСА | 1996 |
|
RU2095797C1 |
СПОСОБ АНАЛИЗА СВЕРХПРОВОДЯЩЕГО МАТЕРИАЛА | 1988 |
|
SU1581017A3 |
СПЕКТРОМЕТР ЭЛЕКТРОННОГО ПАРАМАГНИТНОГО РЕЗОНАНСА | 1996 |
|
RU2095798C1 |
СПОСОБ ИССЛЕДОВАНИЯ НЕЛИНЕЙНОГО СПИНОВОГО РЕЗОНАНСА В ПОЛУПРОВОДНИКАХ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЕГО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ | 2013 |
|
RU2538073C2 |
Измерительная камера радиоспектрометра электронного парамагнитного резонанса | 1980 |
|
SU918832A1 |
Способ измерения спектров ЭПР в сегнетоэлектрических образцах,легированных парамагнитной примесью | 1985 |
|
SU1283636A1 |
Спектрометр электронного парамагнитного резонанса | 1980 |
|
SU935760A1 |
СПОСОБ И УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПЛАВЛЕНИЯ ПОЛЯРИЗОВАННЫХ ЯМР-ОБРАЗЦОВ | 2001 |
|
RU2281527C2 |
МЁССБАУЭРОВСКИЙ СПЕКТРОМЕТР С РЕГИСТРАЦИЕЙ КОНВЕРСИОННЫХ ЭЛЕКТРОНОВ ПРИ СУБГЕЛИЕВЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ | 2016 |
|
RU2620771C1 |
СПОСОБ БЕСКОНТАКТНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ СВОБОДНЫХ НОСИТЕЛЕЙ ЗАРЯДА В ПОЛУПРОВОДНИКАХ | 1991 |
|
RU2037911C1 |
Изобретение относится к области оптической и радиоспектроскопии. Цель изобретения - расширение видов исследуемых объектов. Она достигается путем размещения анализируемого образца в сверхтекучем гелии и регистрации интенсивности концентрированных с помощью акустического резонатора тепловых волн, возникающих в гелии в результате преобразования поглощенного образцом излучения. При мощностях излучения 100 мВт возможна регистрация коэффициента поглощения 10-7. 1 ил.
Способ измерения поглощения электромагнитного излучения в веществе, включающий пропускание через анализируемый образец импульсно-модулированного излучения и регистрацию посредством термометра тепла, выделившегося в образце в результате преобразования поглощенного излучения, отличающийся тем, что, с целью расширения видов исследуемых объектов, анализируемый образец размещают в сверхтекучем гелии, с помощью акустического резонатора концентрируют тепловые волны, возникающие в гелии в результате преобразования поглощенного образцом излучения, на термометр, измеряют их интенсивность и по ней судят о поглощении излучения исследуемым образцом.
Пул Ч | |||
Техника ЭПР-спектроскопии | |||
М.: Мир, 1970 | |||
Temple P.A | |||
Experimental and theoretical considerations in thin laser calorimetry | |||
- Optical Engineering, 1984, v | |||
Прибор для равномерного смешения зерна и одновременного отбирания нескольких одинаковых по объему проб | 1921 |
|
SU23A1 |
Нефтяная топка для комнатных печей | 1922 |
|
SU326A1 |
Авторы
Даты
1998-11-27—Публикация
1989-05-17—Подача