研究目的
为了评估使用近紫外波长范围激光激发进行拉曼和显微拉曼测量在研究电子和光子材料时所带来的多样化优势,重点关注应力分布、热效应及材料特性。
研究成果
近紫外拉曼光谱和显微拉曼光谱在研究电子与光子材料方面具有显著优势,包括更高的空间分辨率、探测近表面区域的能力以及降低荧光干扰。这些技术已成功应用于硅、氮化镓和碳材料的应力分布测绘、热效应分析及材料特性研究。
研究不足
该综述聚焦于近紫外波长范围,因获取适用于深紫外测量的光学材料存在困难而未包含深紫外研究。其空间分辨率虽较可见光激发有所提升,但仍受衍射及实际实验条件的限制。
1:实验设计与方法选择:
该综述探讨了使用近紫外拉曼和显微拉曼光谱研究电子和光子材料,强调了减小焦斑尺寸和降低光学穿透深度的优势。
2:样本选择与数据来源:
研究涵盖了包括硅、氮化镓以及通过化学气相沉积生长的碳材料(如石墨、石墨烯和钻石)在内的多种材料。
3:实验设备与材料清单:
提及了近紫外激光激发源(如氩、氪、氦镉激光器)、衍射极限光学元件和光谱仪。
4:实验步骤与操作流程:
该方法采用近紫外激发进行拉曼和显微拉曼测量,以实现高空间分辨率并探测近表面区域或界面。
5:数据分析方法:
分析包括测量声子能量偏移以研究应力和温度效应,以及利用共振效应和降低的荧光获得更清晰的谱图。
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