JP7397468B2 - 気泡測定装置および方法 - Google Patents
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Description
固体試料に励起光を照射する光源と、前記固体試料の所定位置に励起光を照射するとともに該固体試料からの反射光を集光する対物レンズと、集光した光を検出する分光器と、を備え、前記固体試料の内部に含まれる気泡を測定する気泡測定装置であって、
前記固体試料は、屈折率が1.3~1.6であって、
前記対物レンズは、液浸対物レンズとして構成され、
前記気泡の測定時において前記固体試料から液浸対物レンズまでの光路は、屈折率が1.3~1.6の液体で満たされていることを特徴とする。
前記液浸対物レンズは、水浸対物レンズとして構成され、
前記固体試料から水浸対物レンズまでの光路は、水で満たされており、
当該気泡測定装置は、ラマン散乱光を利用して気泡を測定することを特徴とする。
前記液浸対物レンズは、油浸対物レンズとして構成され、
前記固体試料から油浸対物レンズまでの光路は、油で満たされており、
当該気泡測定装置は、ラマン散乱光を利用して気泡を測定することを特徴とする。
前記固体材料は透明材料であり、
前記固体試料の内部に含まれる気泡の大きさは、直径が10μm~500μmであることを特徴とする。
固体試料の内部に含まれる気泡を測定する気泡測定方法であって、
前記固体試料は、該固体試料に励起光を照射する光源と、前記固体試料の所定位置に励起光を照射するとともに該固体試料からの反射光を集光する液浸対物レンズと、集光した光を検出する分光器と、を有する気泡測定装置によって測定され、
前記気泡の測定時において前記気泡測定装置は、固体試料から液浸レンズまでの光路が液体で満たされており、
前記固体試料および液体の屈折率は、1.3~1.6であることを特徴とする。
図2には、本実施形態に係る気泡測定装置における気泡測定の概略イメージ図を示す。図2では、本発明の構成および特徴を分かりやすく説明するために固体試料20を大きくあらわすとともに、液浸対物レンズに図1の対物レンズ16とは異なる符号を付して説明する。
12 光源
14 ビームスプリッター
16 対物レンズ
18 可動ステージ
20 固体試料
22 フィルタ
24 分光器
26 コンピュータ
30 液浸対物レンズ
32 気泡
34 液体
Claims (5)
- 固体試料の内部に含まれる気泡に励起光を照射して前記気泡内部のガス成分から生じるラマン散乱光を測定し、前記ガス成分を分析することにより、前記固体試料の内部に含まれる気泡を空気中で測定するラマン分光による気泡測定装置であって、
前記固体試料に励起光を照射する光源と、前記固体試料の所定位置に励起光を照射するとともに該固体試料からの反射光を集光する対物レンズと、集光した光を検出する分光器と、を備え、
前記固体試料と前記対物レンズとの間に光路となる隙間を有し、
前記固体試料は、屈折率が1.3~1.6であって、
前記対物レンズは、液浸対物レンズとして構成され、
前記気泡の測定時において前記固体試料から前記液浸対物レンズまでの光路は、屈折率が1.3~1.6の液体で満たされ、空気励起によるラマン散乱光が生じないことを特徴とする気泡測定装置。 - 請求項1に記載の気泡測定装置であって、
前記液浸対物レンズは、水浸対物レンズとして構成され、
前記固体試料から前記水浸対物レンズまでの光路は、水で満たされていることを特徴とする気泡測定装置。 - 請求項1に記載の気泡測定装置であって、
前記液浸対物レンズは、油浸対物レンズとして構成され、
前記固体試料から前記油浸対物レンズまでの光路は、油で満たされていることを特徴とする気泡測定装置。 - 請求項1ないし請求項3のいずれかに記載の気泡測定装置であって、
前記固体試料は測定光に対して透明な透明材料であり、
前記固体試料の内部に含まれる気泡の大きさは、直径が10μm~500μmであることを特徴とする気泡測定装置。 - 固体試料の内部に含まれる気泡に励起光を照射して前記気泡内部のガス成分から生じるラマン散乱光を測定し、前記ガス成分を分析することにより、前記固体試料の内部に含まれる気泡を空気中で測定するラマン分光による気泡測定方法であって、
前記固体試料は、該固体試料に励起光を照射する光源と、前記固体試料の所定位置に励起光を照射するとともに該固体試料からの反射光を集光する液浸対物レンズと、集光した光を検出する分光器と、を有する気泡測定装置によって測定され、
前記固体試料と前記液浸対物レンズとの間に光路となる隙間を有し、
前記気泡の測定時において前記気泡測定装置は、前記固体試料から前記液浸対物レンズまでの光路が液体で満たされ、空気励起によるラマン散乱光が生じない状態であり、
前記固体試料および前記液体の屈折率は、1.3~1.6であることを特徴とする気泡測定方法。
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In Situ Raman Detection of Gas Hydrates Exposed on the Seafloor of the South China Sea,Geochemistry, Geophysics, Giosystems,AGU Publications,2017年10月30日,Volume 18, Issue 10,pp. 3700-3713,DOI:10.1002/2017GC006987 |
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