10 LZEREK LZERSPEKTROSZKPIA Lzer ers prhuzamos fnysugarat ad

  • Slides: 88
Download presentation
10. LÉZEREK, LÉZERSPEKTROSZKÓPIA

10. LÉZEREK, LÉZERSPEKTROSZKÓPIA

Lézer: erős, párhuzamos fénysugarat adó fényforrás. L A S E R Light Amplification by

Lézer: erős, párhuzamos fénysugarat adó fényforrás. L A S E R Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation

Az első lézer: rubin lézer Theodore Maiman (1960)

Az első lézer: rubin lézer Theodore Maiman (1960)

Lézerek felhasználása: • • • optika orvosi technika haditechnika informatika anyagmegmunkálás alkalmazások a kémiában:

Lézerek felhasználása: • • • optika orvosi technika haditechnika informatika anyagmegmunkálás alkalmazások a kémiában: – spektroszkópia – fotokémia

10. 1 A lézerek működési elvei • Stimulált emisszió • inverz populáció • optikai

10. 1 A lézerek működési elvei • Stimulált emisszió • inverz populáció • optikai rezonátor

Stimulált emisszió (áttekintés)

Stimulált emisszió (áttekintés)

Abszorpció Sebességi egyenlet: N 1 : kisebb energiájú molekulák koncentrációja : a fotonok koncentrációja

Abszorpció Sebességi egyenlet: N 1 : kisebb energiájú molekulák koncentrációja : a fotonok koncentrációja A 12 : az abszorpció sebességi állandója

Spontán emisszió Sebességi egyenlet: B 21 : a spontán emisszió sebességi állandója

Spontán emisszió Sebességi egyenlet: B 21 : a spontán emisszió sebességi állandója

Stimulált emisszió A keletkező foton frekvenciája, iránya, polarizációja és fázisa megegyezik a stimulálóéval. Sebességi

Stimulált emisszió A keletkező foton frekvenciája, iránya, polarizációja és fázisa megegyezik a stimulálóéval. Sebességi egyenlet: A 21 : a stimulált emisszió sebességi állandója

Einstein-relációk A három sebességi állandó közötti összefüggés:

Einstein-relációk A három sebességi állandó közötti összefüggés:

Lézerekben a fényt stimulált emisszióval erősítik, a lézer anyagában stimulált emisszióval több foton keletkezik,

Lézerekben a fényt stimulált emisszióval erősítik, a lézer anyagában stimulált emisszióval több foton keletkezik, mint amennyi abszorbeálódik: Stimulált emisszió: Abszorpció: Mivel A 21=A 12 a lézer működésének feltétele, N 2>N 1 (Spontán emissziót elhanyagoltuk. )

Inverz populáció Termikus egyensúlyban Boltzman-eloszlás: N 1/N 2=exp((E 2 -E 1)/k. T) Ha T

Inverz populáció Termikus egyensúlyban Boltzman-eloszlás: N 1/N 2=exp((E 2 -E 1)/k. T) Ha T nő, N 1 közelít N 2 -höz. De N 1<N 2 mindig fennmarad. Lézerekben N 2>N 1. Ezt az állapotot nevezzük inverz populációnak. Nincs termikus egyensúly! Létrehozása speciális, három vagy négy E-szintes rendszerekkel lehetséges.

Lézerek pumpálása Stimulált emisszióhoz szükséges energia közlése a lézer anyaggal. A pumpáláshoz használható: -

Lézerek pumpálása Stimulált emisszióhoz szükséges energia közlése a lézer anyaggal. A pumpáláshoz használható: - fényenergia (villanó lámpa, másik lézer fénye) - elektromos energia (gázkisülés) - kémiai energia (kémiai reakció)

Optikai rezonátor A lézerközeget két tükör közé helyezik. A fénysugár ide-oda verődik, így a

Optikai rezonátor A lézerközeget két tükör közé helyezik. A fénysugár ide-oda verődik, így a fotonok átlagos úthossza megnő, s vele együtt a stimulált emisszió valószínűsége.

Az erősítő interferencia feltétele Állóhullám kialakulása: hullámhossz, m nagy egész szám. A frekvencia:

Az erősítő interferencia feltétele Állóhullám kialakulása: hullámhossz, m nagy egész szám. A frekvencia:

Lézersugár spektruma

Lézersugár spektruma

Lézerek típusai (a lézerközeg alapján) • • szennyezettionkristály-lézer félvezetőlézer gázlézer festéklézer

Lézerek típusai (a lézerközeg alapján) • • szennyezettionkristály-lézer félvezetőlézer gázlézer festéklézer

10. 2 Szennyezettionkristálylézerek Lézer közeg: ionos szigetelő, amely kis koncentrációban szennyező fémiont tartalmaz. A

10. 2 Szennyezettionkristálylézerek Lézer közeg: ionos szigetelő, amely kis koncentrációban szennyező fémiont tartalmaz. A lézer sugárzást a szennyező fémionok emissziója adja. Pumpálás: optikailag (fehér fényű lámpa vagy félvezetőlézer) • Rubinlézer • Nd-YAG-lézer • Titán-zafír-lézer

Neodímium-YAG lézer Gazdarács: Y 3 Al 5 O 12 ittrium-alumínium gránit = yttrium aluminium

Neodímium-YAG lézer Gazdarács: Y 3 Al 5 O 12 ittrium-alumínium gránit = yttrium aluminium garnet = YAG Szennyező ion: Nd 3+ (az Y 3+ ionok ~1%-a helyett)

A Nd a 60. elem. A Nd-atom konfigurációja: KLM 4 s 24 p 64

A Nd a 60. elem. A Nd-atom konfigurációja: KLM 4 s 24 p 64 d 104 f 45 s 25 p 66 s 2 A Nd 3+-ion konfigurációja: KLM 4 s 24 p 64 d 104 f 35 s 25 p 6

Nd-YAG lézer energiaszintdiagramja

Nd-YAG lézer energiaszintdiagramja

10. 4 Gázlézerek Lézer közeg: tiszta gáz (például N 2 -lézer) gázelegy (például CO

10. 4 Gázlézerek Lézer közeg: tiszta gáz (például N 2 -lézer) gázelegy (például CO 2 -lézer) Pumpálás: elektromos energiával (gázkisülés) Hélium-neon lézer (látható fény) Argonlézer (látható fény) N 2 -lézer (UV-fény) CO 2 -lézer (IR-fény)

Argonlézer Lézer közeg: ~0, 5 torr nyomású Ar-gáz, kisülési csőbe töltve Kisülésben - gerjesztett

Argonlézer Lézer közeg: ~0, 5 torr nyomású Ar-gáz, kisülési csőbe töltve Kisülésben - gerjesztett molekulák - alapállapotú ionok - különböző gerj. áll. ionok } jönnek létre (plazma) A kisülési cső működési jellemzői: áramerősség, feszültség, nyomás, hőmérséklet - ezektől függ az Ar-ionok populációja különböző energiaszinteken. Inverz populáció érhető el az Ar-ion egyes gerjesztett állapotaiban, náluk kisebb energiájú gerjesztett állapotokhoz képest.

Az Ar a 18. elem. A Ar-atom konfigurációja: 1 s 22 p 63 s

Az Ar a 18. elem. A Ar-atom konfigurációja: 1 s 22 p 63 s 23 p 6 A Ar+-ion legkisebb energiájú konfigurációja: 1 s 22 p 63 s 23 p 5

Argonlézer energiaszintdiagramja

Argonlézer energiaszintdiagramja

Argonlézer felépítése

Argonlézer felépítése

Móduscsatolt lézer móduscsatoló L elektrooptikus 2 L

Móduscsatolt lézer móduscsatoló L elektrooptikus 2 L

Példa móduscsatoló L elektrooptikus

Példa móduscsatoló L elektrooptikus

CO 2 -lézer Lézer közeg: ~ 1: 1 arányú CO 2 -N 2 elegy

CO 2 -lézer Lézer közeg: ~ 1: 1 arányú CO 2 -N 2 elegy zárt változat: - ~10 torr nyomású zárt kisülési csőben nyitott változat - ~ atmoszférikus nyomású nyílt kisülési csőben A lézer átmenet a CO 2 -molekula gerjesztett rezgési állapotai között történik, ezért infravörös fényt ad. A N 2 segédanyag.

A CO 2 -molekula normál rezgései szimmetrikus nyújtás deformáció aszimmetrikus nyújtás v 1 v

A CO 2 -molekula normál rezgései szimmetrikus nyújtás deformáció aszimmetrikus nyújtás v 1 v 2 v 3 A három normálrezgés gerjesztettségét jellemző kvantumszámok.

CO 2 -lézer energiaszintjei

CO 2 -lézer energiaszintjei

Előny: az elektromos energiát nagy hatásfokkal infravörös fénnyé alakítja Felhasználás: • fémmegmunkálás • sebészet

Előny: az elektromos energiát nagy hatásfokkal infravörös fénnyé alakítja Felhasználás: • fémmegmunkálás • sebészet • spektroszkópiában plazmák előállítása

C 2 molekula emissziós spektruma

C 2 molekula emissziós spektruma

10. 5 Festéklézer Lézerközeg: erősen fluoreszkáló festék oldata. Pumpálás: optikailag (fehér fényű lámpa vagy

10. 5 Festéklézer Lézerközeg: erősen fluoreszkáló festék oldata. Pumpálás: optikailag (fehér fényű lámpa vagy másik lézer). A lézer sugárzás a festékmolekula S 1 elektronállapotának rezgési alapállapota és S 0 állapotának gerjesztett rezgési állapota között történik.

Jablonski-diagram

Jablonski-diagram

A festéklézer előnyei - hangolható

A festéklézer előnyei - hangolható

Festéklézer működési tartománya különböző festékekkel

Festéklézer működési tartománya különböző festékekkel

Szinkron pumpálás A móduscsatolt nem-hangolható lézer fényével ugyanolyan rezonátor hosszú festéklézert pumpálnak. Előnye: -

Szinkron pumpálás A móduscsatolt nem-hangolható lézer fényével ugyanolyan rezonátor hosszú festéklézert pumpálnak. Előnye: - hangolható fényforrás - impulzushossz rövidebb Például: Móduscsatolt argonlézer 300 ps-os impulzusa a szinkron pumpált festéklézer 10 ps-os impulzusává alakul.

10. 6 A lézersugár tulajdonságai Sok tekintetben messze felülmúlja a hagyományos fényforrásokkal előállított fénysugarat.

10. 6 A lézersugár tulajdonságai Sok tekintetben messze felülmúlja a hagyományos fényforrásokkal előállított fénysugarat.

Teljesítménysűrűség Kis keresztmetszetben nagy energiát összpontosít. Keresztmetszete tipikusan 1 mm 2. Teljesítmény m. W-tól

Teljesítménysűrűség Kis keresztmetszetben nagy energiát összpontosít. Keresztmetszete tipikusan 1 mm 2. Teljesítmény m. W-tól k. W-ig tartományig terjed.

Egyenes vonalban terjed Gázlézerek keresztmetszete 100 m-es távolságban sem változik sokat. (A hosszú rezonátor

Egyenes vonalban terjed Gázlézerek keresztmetszete 100 m-es távolságban sem változik sokat. (A hosszú rezonátor miatt)

Spektrális sávszélesség A gázlézereké különösen kicsi, pl. az Ar-lézer 514, 5 nm-es fényének sávszélessége

Spektrális sávszélesség A gázlézereké különösen kicsi, pl. az Ar-lézer 514, 5 nm-es fényének sávszélessége 10 -4 nm.

Rövid impulzusok Impulzus üzemben működő lézerek tipikusan ms-os (rubinlézer, Nd-YAG-lézer) vagy ns-os (N 2

Rövid impulzusok Impulzus üzemben működő lézerek tipikusan ms-os (rubinlézer, Nd-YAG-lézer) vagy ns-os (N 2 -lézer) tartományba eső impulzusokat adnak. Pikoszekundumos, femtoszekundumos fényimpulzusok előállítása „móduscsatolt” lézerekkel.

Lézersugár frekvenciájának változtatása festéklézer nem lineáris kristályok - felharmonikusok előállítása (2 n, 3 n,

Lézersugár frekvenciájának változtatása festéklézer nem lineáris kristályok - felharmonikusok előállítása (2 n, 3 n, 4 n) - frekvencia felbontása (n = n 1 + n 2)

10. 7 Raman-szórás

10. 7 Raman-szórás

Foton és molekula kölcsönhatásai • • abszorpció emisszió stimulált emisszió rugalmas szórás rugalmatlan szórás

Foton és molekula kölcsönhatásai • • abszorpció emisszió stimulált emisszió rugalmas szórás rugalmatlan szórás ionizáció … stb.

Rayleigh-szórás Foton rugalmas szóródása molekulán. Mindkettő haladási iránya változik, energiájuk nem változik. Felhasználás: részecskeméret

Rayleigh-szórás Foton rugalmas szóródása molekulán. Mindkettő haladási iránya változik, energiájuk nem változik. Felhasználás: részecskeméret meghatározás kolloid rendszerekben.

Raman-szórás Foton rugalmatlan szóródása a molekulán. Mindkettő haladási iránya változik - foton energiát ad

Raman-szórás Foton rugalmatlan szóródása a molekulán. Mindkettő haladási iránya változik - foton energiát ad át a molekulának, vagy - a molekula energiát ad át a fotonnak. A molekula forgási, rezgési és elektrongerjesztési energiája egyaránt változhat.

Sir CHANDRASEKHARA VENKATA RAMAN (1888 - 1970)

Sir CHANDRASEKHARA VENKATA RAMAN (1888 - 1970)

A molekula energiaváltozása Raman-szórásban

A molekula energiaváltozása Raman-szórásban

Raman spektrométer felépítése

Raman spektrométer felépítése

Kiválasztási szabályok Mások, mint az abszorpciós illetve emissziós spektrumra vonatkozóak. Raman-szórás esetében m az

Kiválasztási szabályok Mások, mint az abszorpciós illetve emissziós spektrumra vonatkozóak. Raman-szórás esetében m az indukált dipólus-momentum (nem a permanens!). : polarizálhatósági tenzor : elektromos térerősség

Polarizálhatósági tenzor a szimmetrikus tenzor, tehát axy = ayx, axz = azx és ayz

Polarizálhatósági tenzor a szimmetrikus tenzor, tehát axy = ayx, axz = azx és ayz = azy

Forgási Raman-színkép Kiválasztási szabály: A permanens m-vel rendelkező molekulák forgási átmenetei megengedettek.

Forgási Raman-színkép Kiválasztási szabály: A permanens m-vel rendelkező molekulák forgási átmenetei megengedettek.

Rezgési Raman-színképek Kiválasztási szabályok: a. ) egy foton elnyelésével csak 1 normálrezgés gerjeszthető b)

Rezgési Raman-színképek Kiválasztási szabályok: a. ) egy foton elnyelésével csak 1 normálrezgés gerjeszthető b) A átmeneti momentum elemzésével kimutatható, hogy azok a normál rezgések gerjeszthetők, amelyek ugyanabban a szimmetria speciesbe esnek, mint az a tenzor egyik eleme.

A C 2 v csoport karaktertáblázata

A C 2 v csoport karaktertáblázata

Az infravörös és a Ramanspektrum kiegészítik egymást Az infravörösben nem észlelhető normál rezgések megjelenhetnek

Az infravörös és a Ramanspektrum kiegészítik egymást Az infravörösben nem észlelhető normál rezgések megjelenhetnek Ramanban és fordítva.

Krotonaldehid rezgési színképe IR-színkép Raman-színkép S-transz-krotonaldehid

Krotonaldehid rezgési színképe IR-színkép Raman-színkép S-transz-krotonaldehid

A normál rezgések besorolása

A normál rezgések besorolása

A Raman-spektroszkópia előnyei • Vizes oldatok vizsgálhatók (A víz az IR-spektrum nagy részében erősen

A Raman-spektroszkópia előnyei • Vizes oldatok vizsgálhatók (A víz az IR-spektrum nagy részében erősen elnyel, viszont Raman-szórása gyenge. ) • Roncsolás mentes vizsgálat (Szilárd mintát nem kell őrölni és KBr-be préselni vagy feloldani, csak a lézersugár útjába helyezzük. ) • Rezonancia Raman-effektus (Egyes rezgési Raman-sávok annyira felerősödnek, ha a vegyület a lézerfényt elnyeli. Kis koncentrációban levő színes komponensek kimutathatók pl. biológiai mintákban. ) • Raman-mikroszkóp

10. 8 Két-foton abszorpció Forgási, rezgési vagy elektronátmenet, amikor a molekula egyidejűleg két fotont

10. 8 Két-foton abszorpció Forgási, rezgési vagy elektronátmenet, amikor a molekula egyidejűleg két fotont nyel el. Csak akkor elegendő a valószínűsége, ha nagy a fotonok koncentrációja. Az impulzuslézerekkel tanulmányozható, hagyományos fényforrásokkal, folytonos lézerekkel nem. Legtöbbet az elektrongerjesztéshez vezető két-foton abszorpciót tanulmányozzák.

A molekula energiaváltozása kétfoton abszorpcióban

A molekula energiaváltozása kétfoton abszorpcióban

A két-foton abszorpció detektálási módszerei

A két-foton abszorpció detektálási módszerei

Kiválasztási szabályok Mások, mint az egy-foton abszorpciós spektrumban. Raman-szórásra vonatkozó szabályokhoz hasonlítanak. A végállapot

Kiválasztási szabályok Mások, mint az egy-foton abszorpciós spektrumban. Raman-szórásra vonatkozó szabályokhoz hasonlítanak. A végállapot hullámfüggvénye olyan szimmetriaspeciesbe tartozik, mint a egyik eleme. Magyarázat: Raman-szórás Két-foton abszorpció } Két-foton folyamat Egy-foton abszorpció Spontán-emisszió } Egy-foton folyamat

Felhasználások I. 1 a. Olyan átmeneteket vizsgálunk, amelyek az egy-foton abszorpcióban tiltottak (az eltérő

Felhasználások I. 1 a. Olyan átmeneteket vizsgálunk, amelyek az egy-foton abszorpcióban tiltottak (az eltérő kiválasztási szabályok miatt) 1 b. Az elektrongerjesztési színképben a 200 nm alatti tartományban levő átmenetek megfigyelhetők, például a 150 nmes egy-foton abszorpció helyett 300 nm-es két-foton abszorpciót mérünk.

Felhasználások II. 2. Nagyfelbontású spektroszkópia: Doppler-effektus miatti sáv kiszélesedés kiküszöbölése. Doppler effektus hatása a

Felhasználások II. 2. Nagyfelbontású spektroszkópia: Doppler-effektus miatti sáv kiszélesedés kiküszöbölése. Doppler effektus hatása a spektrumra:

Doppler-kiszélesedés megszűntetése

Doppler-kiszélesedés megszűntetése

Az 1, 4 -difluorbenzol két-foton spektruma

Az 1, 4 -difluorbenzol két-foton spektruma

Felhasználások III. 3. Két-foton mikroszkópia Elv: Lézer fényt fókuszáljuk a mintára, ahol nagy a

Felhasználások III. 3. Két-foton mikroszkópia Elv: Lézer fényt fókuszáljuk a mintára, ahol nagy a fotonsűrűség, két-foton abszorpció történik, amit fluoreszcencia jelez. Ezt detektáljuk. Előny: olyan hullámhosszú fényt használunk, amit a minta (egyfoton abszorpcióban) nem nyel el, ezért - vastag réteg vizsgálható mélységi felbontásban, - a fény okozta károsodás kicsi

Példa: hangyasejtek két-foton mikroszkópos felvétele

Példa: hangyasejtek két-foton mikroszkópos felvétele

10. 9. Villanófény-fotolízis A gerjesztett állapotú molekulák koncentrációja egyszerű esetben I. r. kinetika szerint

10. 9. Villanófény-fotolízis A gerjesztett állapotú molekulák koncentrációja egyszerű esetben I. r. kinetika szerint csökken: [M*] = [M*]0 exp(-kt) = 1/k lecsengési idő

Triplett állapot T 1 10 -6 -100 s kémiai reakcióra van idő Készülék egyszerű

Triplett állapot T 1 10 -6 -100 s kémiai reakcióra van idő Készülék egyszerű impulzuslézer + fotodióda v. fotoelektronsokszorozó + elektronika (oszcilloszkóp) Kísérleti módszer: villanófényfotolízis S 0 S 1 T 1

Villanófény-fotolízis I.

Villanófény-fotolízis I.

Villanófény-fotolízis II.

Villanófény-fotolízis II.

Foszfolipid vezikula kettősrétegében oldott porfirin triplett lecsengése oxigén jelenlétében.

Foszfolipid vezikula kettősrétegében oldott porfirin triplett lecsengése oxigén jelenlétében.

Egy foszfolipid vezikula (idealizált) szerkezete, feltüntetve az apoláros próbamolekula legvalószínűbb helyét.

Egy foszfolipid vezikula (idealizált) szerkezete, feltüntetve az apoláros próbamolekula legvalószínűbb helyét.

Triplett antracén abszorpciós spektruma A: hexánban, B: DMPC vezikulában 25 o. C-on, C: DMPC

Triplett antracén abszorpciós spektruma A: hexánban, B: DMPC vezikulában 25 o. C-on, C: DMPC vezikulában 18 o. C-on.

Szingulett oxigénnel reagáló akceptor fogyása az akceptor abszorbanciájának mérésével.

Szingulett oxigénnel reagáló akceptor fogyása az akceptor abszorbanciájának mérésével.

A szingulett oxigén IR emissziós jele hematoporfirin szenzibilizátor jelenlétében. A megvastagított vonal extrapoláció.

A szingulett oxigén IR emissziós jele hematoporfirin szenzibilizátor jelenlétében. A megvastagított vonal extrapoláció.

10. A pumpa-próba kísérlet

10. A pumpa-próba kísérlet

Szingulett állapot S 1 10 -11 -10 -8 s kémiai reakcióra nincs idő Készülék

Szingulett állapot S 1 10 -11 -10 -8 s kémiai reakcióra nincs idő Készülék móduscsatolt lézer + gyors fotodióda v. fotoelektronsokszorozó + elektronika (lock-in) Kísérleti módszer: pumpa-próba kísérlet S 0 S 1 T 1

Móduscsatolt lézer móduscsatoló L elektrooptikus 2 L

Móduscsatolt lézer móduscsatoló L elektrooptikus 2 L

Példa móduscsatoló L elektrooptikus 2 L

Példa móduscsatoló L elektrooptikus 2 L

Szinkron pumpálás A móduscsatolt nem-hangolható lézer fényével ugyanolyan rezonátor hosszú festéklézert pumpálnak. Előnye: -

Szinkron pumpálás A móduscsatolt nem-hangolható lézer fényével ugyanolyan rezonátor hosszú festéklézert pumpálnak. Előnye: - hangolható fényforrás - impulzushossz rövidebb Például: Móduscsatolt argonlézer 300 ps-os impulzusa a szinkron pumpált festéklézer 10 ps-os impulzusává alakul.

Pumpa-próba kísérlet

Pumpa-próba kísérlet

Níluskék tranziens abszorpciójának időbeli lecsengése oldószer: etilénglikol hőmérséklet: 20 C 40 C 60 °C

Níluskék tranziens abszorpciójának időbeli lecsengése oldószer: etilénglikol hőmérséklet: 20 C 40 C 60 °C

Níluskék metanolos oldatának tranziens abszorpciója a próbasugár hullámhosszának függvényében ( pumpa = 586 nm)

Níluskék metanolos oldatának tranziens abszorpciója a próbasugár hullámhosszának függvényében ( pumpa = 586 nm)

A tranziens abszorpciós jel több hatás eredője: - Halványodás („bleaching”) az S 0 állapot

A tranziens abszorpciós jel több hatás eredője: - Halványodás („bleaching”) az S 0 állapot populációjának csökkenése miatt (próbasugár erősödik) - Stimulált emisszió az S 1 állapot populációjának növekedése miatt (próbasugár erősödik) - S 1 S 2 abszorpció léphet fel (próbasugár gyengül)