Извличане на знание
/ Knowledge Discovery >> Извличане на знание >> наука >> физическата наука >> оптика >>

Как Laser Анализ Works

nonoptical методи за откриване
<р> Например, една nonoptical лазерна техника анализ всъщност позволява на учените " " чуе. различни елементи. Той е известен като пулсираше-лазерни photoacoustics, и ако тя включва насочване на лазерен върху извадка. Както пробата поглъща енергията от лазера, тя се загрява и се разширява, създаване на звукови вълни налягане. A пиезоелектричен датчик, който преобразува механичните трептения в електрически импулси, слуша вълните и помага химици идентифицират молекули в пробата.
<Р> спектрометрия на движението на йоните, или IMS, е друг nonoptical метод. В IMS, лазерен първата ablates или порязвания, минута частици от повърхността на пробата преди йонизиращи материала. Йоните създадена от лазерно взривяване на пробата, се въвеждат в бързо развиващата се поток от газ. Учените измерват колко бързо йони се движат през газовия поток, който е засегнат от размера и формата на йони.

лазерен анализ на базата на оптични методи за откриване се нарича лазерна спектроскопия. Спектроскопия включва стимулиране на проба и след това се анализира Полученият спектър - от порядъка на излъчваната или абсорбира електромагнитно излъчване. Спектроскопия е толкова важно като аналитичен инструмент, който да обоснове по-отблизо. На следващата страница, ще получите в основите на спектроскопия да се разбере как електромагнитното подписа на всеки елемент може да действа като пръстови отпечатъци.
Спектроскопия Basics
<р> спектроскопия се възползва от факта, че всички атоми и молекули абсорбират и излъчват светлина при определени дължини на вълната. За да разберете защо, трябва да се разбере как са структурирани атома. Можете да прочетете за атомна структура в Как Атомите работа, но един бърз обзор тук ще бъде от полза. През 1913 г. датски учен на име Нилс Бор взе модел Ърнест Ръдърфорд на атома - гъста ядро ​​заобиколен от облак от електрони - и направи някои незначителни подобрения, които отговарят по-добре с експериментални данни. В модела на Бор, електроните около ядрото са съществували в дискретни орбити, който много прилича планети в орбита около слънцето. В действителност, класически визуалния образ всички ние имаме на атома, като например този в дясно, се моделира след концепция на Бор. (Учените са тъй преместят от някои от заключенията на Бор, включително идеята за електрони, които се движат около ядрото в дълготрайни пътеки, вместо предвиждащ електрони congregating около ядрото в облак.)

В Бор атом,

Page [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9]