[发明专利]激光双轴差动共焦诱导击穿‑拉曼光谱成像探测方法与装置有效

专利信息
申请号: 201510350428.3 申请日: 2015-06-23
公开(公告)号: CN104931481B 公开(公告)日: 2017-08-25
发明(设计)人: 赵维谦;王允;邱丽荣 申请(专利权)人: 北京理工大学
主分类号: G01N21/65 分类号: G01N21/65;G01N21/63
代理公司: 北京理工正阳知识产权代理事务所(普通合伙)11639 代理人: 王民盛
地址: 100081 北京市*** 国省代码: 北京;11
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摘要:
搜索关键词: 激光 差动 诱导 击穿 光谱 成像 探测 方法 装置
【说明书】:

技术领域

发明属于光谱测量及成像技术领域,涉及一种激光双轴差动共焦诱导击穿-拉曼光谱成像探测方法及装置,将差动共焦成像技术与光谱探测技术相结合,构成一种“图谱合一”的高分辨光谱成像与探测方法及装置,可用于样品的微区形态组分多光谱综合测试与高分辨成像。

技术背景

激光诱导击穿光谱技术(Laser Induced Breakdown Spectroscopy,简称LIBS),是一种物质组分原位探测技术,其利用高功率密度的激光激发样品表面,产生激光诱导等离子体,通过探测激光诱导等离子体中的原子和离子谱线,来确定样品的组分组成,其突出优势是可探测原子与小分子元素组成。

自1962年诞生以来,激光诱导击穿光谱技术广泛应用于微纳制造、矿产分析、环境监测、生物医疗等多个领域,并且在2011年美国发射的“好奇号”火星车搭载的“化学与摄像机仪器系统(ChemCam)”被用于对火星地表岩石样品进行远程探测,展现出其在空间物质组分探测方面的强大能力,因此继“好奇号”火星车ChemCam系统之后又一次被选为金星探测用仪器,被世界多个国家航天结构广泛研究采用。

但现有的激光诱导击穿光谱技术存在以下突出问题:

1)由于利用平行激光束来照射激发样品产生等离子体,因而其仍存在激光激发光斑大、光谱探测空间分辨力不高等问题;

2)无法对分子中的化学键、分子结构等参数进行探测,其结果制约了样品物质组分信息的准确完整获取;

3)无法有效抑制背向散射光干扰,制约了系统信噪比的提升,并进而限制了光谱探测分辨力的改善;

3)获得的样品组分信息无法与样品的形态信息进行结合,无法实现样品形态-组分综合信息的原位高分辨获取。

而矿产、空间物质以及生化样品的“微区”完整组分信息的准确获取对于科学研究和生产检测都具有极其重要的意义。事实上,如何高灵敏地探测微区成分信息是目前矿产分析、空间探测和环境检测等领域亟待研究的共性技术问题。

激光诱导击穿光谱的强脉冲激光聚焦到样品表面会使样品离子化,可激发 样品产生等离子体,通过探测等离子体能量衰退辐射出的光谱可获取样品的原子及小分子元素组成信息,但是无法获得样品分子的化学键和分子结构信息,如何完整的获取样品分子的元素组成及分子结构信息,对于高精度分析样品的组分具有重要意义。

利用激光拉曼光谱技术可测量样品的分子激发光谱,获得样品中的化学键和分子结构信息。将激光拉曼光谱技术与激光诱导击穿光谱(LIBS)技术相结合,可以来弥补激光诱导击穿光谱技术中无法获得分子结构和化学键信息的不足。

激光双轴差动共焦技术利用照明与探测光路非共路结构进行探测,不仅显著提高了光路的轴向分辨力和定焦精度,实现样品形貌的高分辨成像探测,而且可以有效抑制背向散射干扰,提高光谱探测信噪比。

基于此,本发明提出一种激光双轴差动共焦诱导击穿光谱-拉曼光谱显微成像方法与装置,其创新在于:首次将激光双轴差动共焦光路与激光诱导击穿光谱(LIBS)技术和激光拉曼光谱探测技术相融合,可实现被测样品微区高分辨和高灵敏形貌和组分的成像与探测。

本发明提出的一种高空间分辨激光共焦诱导击穿光谱-拉曼光谱显微成像方法与装置可为物质组分高分辨成像探测提供一个全新的有效技术途径。

发明内容

本发明的目的是为了实现物质组分与形态信息的“图谱合一”的高分辨光谱成像,提出一种激光双轴共焦诱导击穿-拉曼光谱成像探测方法及装置,以期同时获得被测样品的微区形态组分多光谱综合测试与高分辨成像。

本发明的目的是通过下述技术方案实现的。

本发明的双轴差动共焦激光诱导击穿-拉曼光谱成像探测方法,光路照明光轴与探测光轴成夹角分布,激发光照射沿照明光路照射到样品表面激发出瑞利光和载有样品组分信息的激光诱导击穿光谱和拉曼光谱,瑞利光、激光诱导击穿光谱和拉曼光谱被与照明光路成夹角的探测光路接收,经过分光一部分进入激光诱导击穿光谱探测系统获得样品的元素组成信息,另一部分中的拉曼散射光透过二向色分光系统进入拉曼光谱探测系统获得样品的化学键和分子结构信息,瑞利光和激光诱导击穿光谱经过二向色分光系统反射进入差动共焦探测系统进行光强探测获得样品表面高度和形貌信息。激光诱导击穿光谱探测、拉曼 光谱探测和激光双轴差动共焦形貌信息探测三者结合可实现结构共用和功能互补,实现高空间分辨的光谱成像与探测,该方法的具体实现步骤如下:

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