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激光打標機激光誘導熒光光譜技術
激光打標機激光誘導熒光光譜技術。在激光光譜中,激光誘導熒光光譜是經常采用的、非常靈敏的檢測技術,可用于測量原子與分子的濃度、能態布居數分布、探測分子內的能量傳遞過程等方面。原子或分子通過自發發射返回基態所發射時的光稱為熒光。由此可見,在k和i之間是否存在輻射躍遷,或者是否有熒光發射,決定于躍遷偶極矩陣元,如果為零,就沒有熒光發射。原子的熒光發射有兩個重要的特征:一時熒光發射時各向同性的,因為自發發射幾率與躍遷偶極矩陣元的平方成正比,與偶極矩陣無關二是熒光發射和發射頻率的三次方成正比,即隨發射頻率的增加,自發發射幾率快速的增加,自發發射幾率快速的增加,鐳雕機說明屬于電子躍遷的可見和紫外的短波段。會有強的熒光發射,而屬于分子的振動或轉動躍遷的紅外光的長波段,熒光一般很弱。因為熒光檢測方法只適合在高頻光譜區的測量中采用。根據具體的能級結構不同,有幾種類型不同的熒光。激光切割機共振熒光,原子從激光中吸收光子后從基態上升到激發態,再從激發態通過發射與入射頻率相同的光子返回到基態。發射光子的波長與激發光子的波長相同,稱為共振熒光。由于熒光頻率與激發光頻率相同,共振熒光容易受到激發光的散射光干擾,接收噪聲很大,所以在高靈敏測量中通常不采用共振熒光。
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