Лазерные методы дистанционного обнаружения химических соединений на поверхности тел
В монографии рассмотрены основные методы лазерной спектроскопии, используемые для дистанционного обнаружения и идентификации на поверхности тел следов взрывчатых веществ (ВВ), отравляющих (ОВ), наркотических (НВ) и токсичных веществ промышленного происхождения. Обсуждаются достоинства и недостатки каждого из методов, приводятся их сравнительные характеристики. Особое внимание уделено рассмотрению перспектив развития и практической реализации рассматриваемых технологий, а также обоснованию наиболее предпочтительных областей их применения. Проводится анализ проблем, которые еще требуют своего решения для практической реализации дистанционных методов детектирования следов сложных химических соединений на поверхности тел.Книга рассчитана на широкий круг специалистов, работающих в области спектроскопии, лазерной физики, химии и связанных с разработкой информационно-измерительных комплексов, предназначенных для химического анализа поверхности удаленных объектов, а также может быть полезна преподавателям, аспирантам и студентам старших курсов соответствующих специальностей.
Содержание
Содержание книги "Лазерные методы дистанционного обнаружения химических соединений на поверхности тел "
Отрывок из книги
20Глава 1. Общие вопросыБольшие мощности излучения лазерных полупроводниковых диодовбыли достигнуты при использовании волоконно-оптических усилителей(ВОУС) [49, 50]. Малая ширина линии генерации позволяет точно на-страиваться на линию поглощения вещества, что обеспечивает высокуюстепень селективности анализа. В свою очередь, модуляция длины волныизлучения лазерного диода способствует устранению влияния фоновогосигнала и механических вибраций. Тем не менее, акустооптические сен-сорные устройства на основе лазерных диодов ближнего ИК диапазонаспектра даже с применением ВОУС, по всей видимости, малоперспектив-ны для задач, связанных с обнаружением следовых количеств ВВ.Следует отметить, что полупроводниковые лазеры ближнего ИК диа-пазона спектра, с длиной волны до∼2мкм, давно и успешно разраба-тываются ввиду их важности для систем связи. Работа полупроводни-ковых лазеров коротковолновой области ИК спектра основана на между-зонных переходах в материале полупроводника. Эти лазеры относят кбиполярным приборам с рекомбинацией электронов зоны проводимости сдырками валентной зоны. Однако их длины волн не перекрывают спек-тральный диапазон, в котором находятся фундаментальные колебательно-вращательные переходы интересующих нас больших молекул. Эти пере-ходы находятся в области длин волн, превышающих 2 мкм. А большаячасть важнейших молекул ВВ, как отмечалось выше, имеет спектры по-глощения в области длин волн, превышающих 4 мкм.Очень важная длинноволновая область может быть перекрыта с помо-щью нового типа полупроводниковых лазеров, работа которых основана напереходах носителей заряда внутри зоны, например, электронов в областипроводимости. Такие лазеры, получившие название квантово-каскадныхлазеров (ККЛ), являются однополярными устройствами [21, 36, 37]. Онипредставляют собой многослойные гетероструктуры из полупроводнико-вых материалов типа InGaAs — InAlAs, в которых генерация происходитза счет каскада внутризонных переходов (рис. 1.5).Длина волны генерации ККЛ определяет...
Внимание!
При обнаружении неточностей или ошибок в описании книги "Лазерные методы дистанционного обнаружения химических соединений на поверхности тел (автор Леонид Скворцов)", просим Вас отправить сообщение на почту help@directmedia.ru. Благодарим!
и мы свяжемся с вами в течение 15 минут
за оставленную заявку