従来のラマン分光光度計には、レーザー光源、サンプル保持システム、波長セレクター、および検出器が含まれます。
通常、可視光線または近赤外線を使用する単色レーザー光源は、高度に焦点を絞った光線を生成します。この光はサンプルの分子と相互作用し、光の一部を散乱させます。液体およびガスのサンプルは通常、通常のガラス毛細管で試験されますが、固体は毛細管に詰められた粉末または臭化カリウムペレットとして分析できます。散乱光は別のレンズを使用して収集され、モノクロメータの入口に焦点を絞られ、モノクロメータは光をその構成周波数に分散させます。
正確な結果を確実にするために、出力は広範囲にフィルタリングされ、ラマン信号に干渉する可能性のあるレーザーの迷光とレイリー散乱が除去されます。その後、光信号は検出器 (多くの場合、電荷結合素子または光電子増倍管) 内で電気信号に変換され、処理されてラマンスペクトルとして視覚化されます。
場合によっては、レイリー散乱放射を最小限に抑えるために、光ファイバーラマン分光計で高品質のバンドパスフィルターとノッチフィルターが使用されます。別のバリエーションであるフーリエ変換ラマン分光計では、モノクロメータがマイケルソン干渉計に置き換えられ、連続波レーザーが使用されます。フィルターを通過した後、放射は冷却されたゲルマニウム検出器に焦点を合わせて分析されます。
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