Фотоника #4/2016
Е.Белянко, М.Зюзин, В.Бобров, М.Гринштейн, О.Богданова, А.Орешкин
Разработка и применение рамановского рефлектометра для системы контроля температуры оптических волокон на ВОЛС-ВЛ
Контроль температуры многих протяженных объектов в большинстве случаев проводят, измеряя температуру оптического волокна (ОВ), проложенного вдоль этих объектов. Разработан оптический рефлектометр, определяющий распределение температуры вдоль ОВ по характеристикам рамановского и рэлеевского рассеяния зондирующего импульсного сигнала. Обработка сигналов рассеяния учитывает зависимость затухания ОВ от длины волны и наличие мест соединения ОВ, из которых состоит ВОЛС DOI:10.22184/1993-7296.2016.58.4.80.93
Аналитика #4/2015
А.Марченко
Новое поколение портативных рамановских безфлуоресцентных анализаторов
Одна из тенденций современного приборостроения – миниатюризация оборудования. Сегодня популярны портативные рамановские спектрометры для проведения анализа лабораторного качества различных твердых и жидких веществ за пределами лаборатории. Такие приборы имеют схожую конструкцию и обладают всеми необходимыми для проведения полного эксперимента элементами: системой лазерного неразрушающего возбуждения, спектрометром, а также блоком обработки данных с интерфейсом вывода результатов. Основные области применения портативных рамановских анализаторов: фармацевтика, пищевая промышленность, обнаружение взрывчатых и опасных веществ и др. В статье представлен сравнительный анализ применения портативных анализаторов веществ Progeny от компании Rigaku Analytical Devices, работающих на лазерах с длиной волны возбуждения 1064 нм и 785 нм.
Аналитика #1/2014
В.Копачевский, С.Шашков, А.Гвоздев
Рамановские конфокальные микроскопы серии Сonfotec – надежное оборудование для научных исследований и промышленности
Спектроскопия комбинационного рассеяния (рамановская спектроскопия) – один из самых широко применяемых аналитических методов исследования состава вещества, поскольку он обеспечивает неразрушающий анализ и не требует специальной подготовки пробы. Изучаемый объект подвергается возбуждающему воздействию лазерного излучения, затем анализируется спектр рассеянного излучения и определяется химический состав исследуемого образца. Конфокальный микроскоп способен получать изображение тонких оптических слоев, слой за слоем, фокусируясь в глубину образца вплоть до 80 мкм, а также трехмерное изображение, которое содержит информацию о пространственной структуре объекта. В статье приведены примеры практического применения рамановских конфокальных микроскопов серии Сonfotec.