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收優先消耗掉多次散射的光子。如圖1所示,右圖組織的光吸收要強于左圖,產生了更強信號與背景比(SBR)的熒光圖像。使用Mente Carlo方法仿真光子在組織中的傳播,目標物為一條線。當保持吸收系數不變,散射系數越小,全半高寬越小(見圖2g),信號與背景的比值(signal-to-background ratio,SBR)越大。圖2a,b,c的散射系數分別為μs’ =?10?mm?1 ; μs’ = 3?mm?1 ; μs’ =?0.2?mm?1 ,吸收系數都為μa=0.3?mm?1。當散射系數保持不變,吸收系數越大,全半高寬越小(見圖2g),SBR越大(見圖2h)。圖2d,e,f的μs’=1? ...
可能導致光子多次散射,使定量和定性分析具有挑戰性。一般來說,與許多其他分析方法不同,兩種振動光譜方法都可以快速獲得測量結果。然而,RS提供了全套的旋轉和振動光譜信息,否則只能通過結合中紅外和遠紅外探測技術來獲得。不幸的是,拉曼散射很弱:在大約107個激光激發光子中,只有一個拉曼光子被非彈性散射。通過將激光功率增加到中等水平,優化探測器集成時間,并確保激光和收集點正確聚焦到目標而不損壞樣品,可以獲得足夠的RS信號強度。檢測到的拉曼信號的質量取決于幾個因素,這些因素與儀器本身、被檢測樣品、設置或周圍條件有關。這些因素可以包括(a)探測器本身,或當光譜儀探測器冷卻和/或溫度穩定時可以限制的探測器發射 ...
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