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液芯光纤受激拉曼散射研究

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毕业论文范文题目:液芯光纤受激拉曼散射研究,论文范文关键词:液芯光纤受激拉曼散射研究
液芯光纤受激拉曼散射研究毕业论文范文介绍开始:
【论文摘要】:激光拉曼光谱是研究分子构造的重要工具,在分子光谱中占领重要地位。拉曼光谱的强度、频移、线宽、特点峰数量,与分子的振动能态、滚动能态、对称性等内部构造有周到的接洽,因此拉曼散射信号中包含了大量的分子内部信息。然而自发拉曼散射是一种非常幽微的效应,散射截面的典范数值要小于10?30cm2。固然说,激光的问世使拉曼光谱在实际上产生了革命性的变更,然而拉曼效应是如此幽微,必须用特别的检测手段才干观测到光谱,而且幽微的噪声光就能屏避掉所要观测的谱,这限度了拉曼光谱在很多范畴的利用。而有着因为增益高,有很强的信号,高泵浦光转换效力的受激拉曼散射的发明,使得拉曼效应可能利用到更多的范畴。受激拉曼散射景象是属于非线性光学效应,最早是在1962年,由E.J.Woodbury跟W.K.Ng发明,自发明受激拉曼散射景象以来,利用受激拉曼比泵浦光的光谱范畴宽、转换效力高及单色性好等特点,人们将受激拉曼技巧广泛利用于包含信息技巧、(此处忽略..)光通信、光谱探测、激光技巧、传感技巧等多范畴。液芯光纤(Liquid-coreopticalfiber,LCOF)是一种新型构造的光传输元件,它采取液体材料作为内芯,石英、玻璃、聚合物质料等作为光学包层,硅橡胶等作为保护层,存在较大芯径、较大数值孔径,并且存在光谱传输范畴广、光谱传输效力高、利用寿命长等特点。对接收光,根据郎伯-比尔定律增大光谱仪器中样品接收池的长度,光谱仪器的灵敏度将随之等倍进步。液芯光纤技巧自上世纪发明起,就广泛的利用于拉曼光谱的研究。而且对散射光,当激光入射到液芯光纤内,被激发的拉曼光随入射光的传播始终地被累积加强,因为第55页WP=61吉林大学硕士学位毕业论文液芯光纤可能很长,拉曼光在光纤内得到“放大”。本论文中结合了受激拉曼效应及液芯光纤技巧,实验证明利用液芯光纤技巧可能降落受激拉曼散射阈值两到三个数量级,这是一种新的光谱技巧手段。结合液芯光纤技巧,可能大幅度降落受激拉曼振(此处忽略..)荡产生的阈值,在必定程度上可避免个别的受激拉曼振荡对活性拉曼产生的抉择性,从而使受激拉曼光谱也可作为一种有用的光谱工具利用于物质分析及生物分子探测等方面,发挥受激拉曼光谱增益高,信号强,泵浦光强的转换效力高,灵敏性强等长处。在实验中采取的液芯光纤是利用德国进口石英拉制的光纤,在两面加上优质石英玻璃耦合头,充入实验样品制造而成,利用的光谱仪器为(Dilor-Omars89光谱仪)。本论文对纯溶剂(二硫化碳)及在溶剂中掺入不同浓度的荧光染料(β-胡萝卜素)的受激拉曼谱进行了研究,共有10-6~10-8moll及纯溶液四个样品,在实验中获得了在改变激发光功率时的受激峰变更曲线。从实验过程中,充分验证了液芯光纤可能降落受激拉曼散射阈值的假想,在对实验数据的研究过程中还发明,当在溶剂(二硫化碳)中掺入不同量的溶质(β-胡萝卜素),二硫化碳的受激拉曼阈值及受激拉曼峰的饱跟强度,跟着溶质浓度的变更而变更,总的变更法则(略..)为,二硫化碳的一阶受激拉曼Stokes线的受激阈值随溶液浓度的变小而变小,然而变更不是成线形关联,当浓度小到必定程度,受激阈值的变更就不是很明显,另外受激谱线的饱跟值随溶液浓度的增大而变小。这种景象产生的起因是当某种拉曼散射液体的某阶Stokes谱线落入某种染料的荧光谱带内,而激发光谱线落入该荧光物质的接收带内,则染料荧光可抉择性加强该拉曼散射液体的该阶Stokes谱线,其它未落入荧光谱带内的谱线可被减弱。第56页WP=62吉林大学硕士学位毕业论文在论文中还发明,跟着光纤长度的加强,可能受激拉曼散射的阈值是可能降落的,然而光纤损耗等耗散效应也跟着光纤长度的加强而加强,这阐明有一个均衡点,使得光纤的累积作用同耗散作用达到均衡,这就是光纤的最佳长度,通过分析得到光纤最佳长度为2αp,αp为光纤及样品对斯托克斯光的损耗因子,可见跟着光纤研制技巧的发展,光纤最佳长度可能越来越长,而受激拉曼散射阈值会降的更(本文此处忽略..)低。液芯光纤受激拉曼散射研究提供了一种可能大幅度降落受激拉曼散射阈值的方法,从而可能在不高功率的激发光时,可能得到受激拉曼谱,这在分子构造研究,光谱探测,传感技巧等范畴,有着很强的利用性。而且论文实验过程中,发明的受激拉曼阈值及受激光谱线的饱跟值跟着荧光染料浓度的不同而产生变更的景象,为实现可控的受激拉曼效应提供了一种可行的实验方法。根据光纤受激拉曼散射的效应制成的宽带可调谐的光纤拉曼激光器(RFL)用于光纤拉曼放大器(FRA),目前光纤拉曼激光器的研究正成为大功率单模激光器的一个研究热点。跟着液芯光纤技巧研究的深刻,液芯光纤在这一范畴将会得到更广阔的利用。本论文中所进行的受激拉曼阈值的研究,在国内外未见相干报道,是全新的研究,这种研究为分子探测,分子构造研究提供了一种全新的实验技巧,跟着技巧手段的成熟必定会对各种范畴中拉


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