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了磁光学而非电磁效应进行二维磁场分析。 磁光传感器具有技术优势,即可以在整个磁表面上直观地识别出磁场及其分布。 因此,可以执行实时的磁场分布分析,而不是使用需要在表面上精确定位的霍尔探针进行耗时的“点对点”扫描。图3.磁光效应的示意图一、法拉第效应磁光传感器的原理是法拉第效应。它描述了通过磁光传感器的线性偏振光的偏振平面的旋转,该磁光传感器暴露在磁场中,该磁场平行于应用光波的传播方向。更具体地,线偏振光由具有相同频率和相位的左圆偏振波和右圆偏振波叠加而成。当光通过施加与光波方向平行的磁场的MO 介质时,它会分散成两个具有不同相速度的相反旋转的圆偏振波。由于这两个部分波的相移 - 光的偏振面的旋 ...
信号的增强。电磁效应被认为是更主要的,有时也被称为“第一层效应”,因为它要求分析物分子与金属表面直接接触。这两种因素都可以通过位于银、金等金属中的表面等离子体的概念得到很好的理解。当等离子体激元垂直于金属表面振荡时引起散射,反映了表面的粗糙度,这种粗糙度可以是物理粗糙度,也可以是一些纳米粒子产生的粗糙度。由于法向拉曼散射得到的信号通常非常微弱,因此为了获得更多可检测或增强的信号,人们倾向于采用SERS技术。这项技术可以提供分子与表面相互作用的信息,从而可以检测到极低浓度的分析物。这种特殊制备的金属表面,如金,银和铜,将拉曼信号强度提高到104- 106倍,使生物和化学样品的更快和更高的准确性检 ...
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