HAL Id: jpa-00223969
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Submitted on 1 Jan 1984
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LE MICRODIL 28 : MICROSONDE RAMAN À DÉTECTION MULTICANALE
J. Barbillat, P. Dhamelincourt, M. Delhaye
To cite this version:
J. Barbillat, P. Dhamelincourt, M. Delhaye. LE MICRODIL 28 : MICROSONDE RAMAN À DÉTECTION MULTICANALE. Journal de Physique Colloques, 1984, 45 (C2), pp.C2-255-C2-256.
�10.1051/jphyscol:1984256�. �jpa-00223969�
JOURNAL DE PHYSIQUE
Colloque C2, supplément au n02, Tome 45, février 1984 page C2-255
LE MICRODIL
28: MICROSONDE RAMAN A DÉTECTION MULTICANALE
J. Barbillat, P. Dhamelincourt et M. Delhaye
Laboratoire de Spectrochimie Infrarouge e t Raman, C.N.R. S., LP. 2642, Université des Sciences e t Techniques de LiZZe 1, Bâtiment C.5, 59655 ViZZeneuve d'dscq Cedex, France
Résumé - Nous décrivons une nouvelle génération de microsonde Raman : le Microdil 28 qui bénéficie des avantages de la détection multicanale à barrette de photodiodes intensifiée et nous présentons les avantaged qui résultent de la détection simultanée des informations spectrales.
Abstract
-
We describe a new laser Raman microprobe : the Microdil 28 that benefits £rom the advantages of the multichannel intensified photodiodes array detector and we point out some merits resulting from its fast detection capabilities.Une première génération d'instrument /1/ appelée microsonde moléculaire par analogie avec les microsondes électronique et ionique a clairement démontré les larges possibilités de la microanalyse locale par effet Raman qui la rendent complémentaire des autres méthodes physiques d'analyse locale. En effet, les informations obtenues caractérisent sans ambiguité, de manière non destructive, tout édifice polyatomique et permettent d'en déterminer la structure.
L'instrument que nous présentons constitue la deuxième génération de microsonde moléculaire et différe de la version précédente par l'utilisation d'un spectrographe couplé à un détecteur multicanal à barrette de photodiodes intensifiée. Cet arran- gement permet d'analyser simultanément tous les éléments spectraux qui constituent le spectre Raman d'un micro-échantillon, en un temps très bref (de moins d'une seconde à quelques minutes).
DESCRIPTION DU MICRODIL 28
Le Microdil 28 réalisé en collaboration avec une société d'instrumentation /2/ est équipé d'un microscope optique classique qui permet d'abord l'observation des échantillons par toutes les techniques conventionnelles de la microscopie photonique
(éclairage en lumière blanche par transmission ou réflexion, en fond clair ou en fond noir) et le repérage précis des zones intéressantes. Le même objectif de microscope sert ensuite à focaliser le faisceau laser sur une très petite surface (environ lpm de diamètre) et à receuillir la lumière diffusée qui est projetée sur la fente d'entrée du système dispersif par une optique de couplage. Celle-ci permet l'explo- ration ponctuelle de tout le champ du microscope sans déplacer l'échantillon et ramène sur l'axe optique de l'instrument tout faisceau diffusé issu d'un point quelconque de la préparation microscopique.
Le système dispersif comprend un filtre optique passe-bande suivi d'un spectrographe stigmatique. Le filtre optique comporte deux étages dispersifs, équipés de réseaux plans, disposés à la suite l*un de l'autre, la dispersion des deux étages se retranchant (montage soustractif).La fente intermédiaire permet d'isoler le domaine spectral à analyser et élimine la radiation excitatrice très intense. Le centre de la bande passante est sélectionnée par la rotation couplée des deux réseaux du filtre et sa largeur est déterminée par l'ouverture de la fente intermédiaire (jusque 20mm).
Article published online by EDP Sciences and available at http://dx.doi.org/10.1051/jphyscol:1984256
JOURNAL DE PHYSIQUE
Le spectrographe dispose S la suite du filtre optique est equip6 d'optiques d grande ouverture numerique et de deux reseaux plans interchangeables qui permettent de modifier la dispersion du spectre dans le plan focal. Les radiations isolQes par le premonochromateur sont dispersees par le spectrographe etprojeteessur le detecteur multicanal place dans le plan focal.
La tGte de detection comprend un intensificateur d'images S galette de micro-canaux couple par fibres optiques B une barrette de 512 photodiodes RQticon512S. L'ensemble de la tste, qui contient Qgalement une partie de l'electronique analogique, est refroidi d -20°C par un element Peltier.
Les signaux analogiques issus de la barrette de photodiodes sont amplifies, convertis sous forme digitale puis transfer& vers un calculateur numerique qui en fait
l'acquisition et facilite les traitements et la conservation des spectres.
Les resultats obtenus avec cet instrument/3/et avec dbutres appareils /4,5,6/realises parallglement dans d'autres laboratoires montrent qu'S qualite 6gale l'enregistrement simultanQ d'un spectre Raman est effectue en un temps beaucoup plus court que par les methodes traditionnelles avec un photomultiplicateur et une chaine de comptage de photons. La configuration actuelle de l'instrument permet en effet d'enregistrer en m e seule acquisition un domaine spectral de 500 cm-l environ avec une duree d1int6gration allant de moins d'une seconde S une minute.
La rapiditd d'acquisition constitue un avantage important pour l'analyse de micro- Bchantillons fragiles qui risquent d'dtre endornmages par m e exposition prolongee S la radiation laser focalis6e.On peut penser qu'd l'avenir les installations de microanalyse Raman multicanales contribueront efficacement S l'avancement des travaux dans des domaines jugQs difficiles jusqu'd present.
-1- DHAMELINCOURT P - , THESE LILLE 1979
-2- DILOR 244 ter RUE DES BOIS BLANCS 59000 LILLE
-3- DELHAYE M., BRIDOUX M., DHAMELINCOURT P., BARBILLAT J., DA SILVA E., ROUSSEL B.
Microbeam Analysis 1982
-4- PURCELL F.J., ETZ E.S., Microbeam Analysis 1982
-5- STEINBACH W.R., LOHRSTORFER C.F., ETZ E.E., Micrbeam Analysis 1982 -6- MILANOVICH F.P., HIRSCHFELD T., JOHNSON D.C.', Microbeam Analysis 1982