技術(shù)特點(diǎn)
1、光聲光譜與常規的光譜技術(shù)的主要區別在于光聲檢測的光聲信號是直接取決于物質(zhì)吸收光能的大小,正因為這樣,它能夠用來(lái)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(zhì)的吸收或吸收光譜。它也是可用來(lái)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(gè)很寬的光學(xué)和電磁學(xué)波長(cháng)范圍內進(jìn)行研究而不必改變檢測系統,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(zhì)分子在吸收強度調制的外界入射能量后、由受激態(tài)通過(guò)非輻射過(guò)程躍遷到低能態(tài)時(shí)所產(chǎn)生的。因此,它與物質(zhì)受激后的輻射過(guò)程、光化學(xué)過(guò)程等是互補的[7]。故光聲效應又是一種研究物質(zhì)熒光、光電和光化學(xué)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(lái)測定物質(zhì)的吸收譜,而且還可以用來(lái)研究馳豫過(guò)程、輻射過(guò)程的量子效率以及用來(lái)測定物質(zhì)的熱學(xué)性質(zhì)、彈性性質(zhì)、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(dòng)光聲光譜法在實(shí)際應用中得到普及的兩個(gè)主要因素。針對目標應用進(jìn)行充分的系統優(yōu)化,解決工程化問(wèn)題仍然是光聲系統成功的關(guān)鍵要素。