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光音響イメージング(ひかりおんきょうイメージング、Photoacoustic Imaging:PAI)とは、光音響効果を利用した画像化の手法。 光エネルギーを吸収した分子が熱を放出し、その熱による体積膨張により音響波(疎密波)を発生する現象は1880年に、グラハム・ベルによって発見された。
光をスペクトルに分けること。
近年では発光ダイオードでの光音響波の生成が確認されている。 光音響波は,生体の軟組織中では水中と同じ約1500m/sで伝搬するので検査対象にレーザーを照射して生じた光音響波の伝搬時間から光吸収体の位置情報が得られ、信号強度を元に算出された吸収量に関する情報を用いて断層画像を再構築する。光と生体の相互
音響光学偏向素子に電気信号を送る。音響光学偏向素子の入り口には圧電素子があり、電気信号はここで超音波に変換される。この超音波は音響光学偏向素子内部に疎密波として伝わり、ここに単色のレーザ光(野辺山の場合には、He-Neレーザ)を当てるとレーザー光は回折を生じる。回折された光は光学
et al. "QEPAS based ppb-level detection of CO and N 2 O using a high power CW DFB-QCL." Optics Express 21.1 (2013): 1008-1019. イオン易動度分光測定式探知器 爆発物マーカー
度波などの特性が精力的に研究されている。 通常、光電効果により光電子は物質表面から広い立体角で放出する。このとき光電子の放出方向が物質内部での電子の波数に、運動エネルギーが束縛エネルギーに対応する。 放射光 物性物理学 分光学 超高真空 ARPES 逆光電子分光法 紫外光電子分光法 X線光電子分光
スペクトル 分光法 吸光光度法 赤外分光法 紫外・可視・近赤外分光法 吸光度 分光測色法 透明 ライマンαの森 光電子分光 X線吸収分光法 水による電磁波の吸収(英語版) デンシノメトリー(英語版) 赤外ガス分析器(英語版) HITRAN(英語版) ホワイトセル (分光学)(英語版) [脚注の使い方]
することが多い。一般に波長の短い光はエネルギーが高いが、化合物分子の種類によって分解に影響する波長が決まっている。写真の感光などに用いられる。 分解には分子がイオンに解離するイオン的分解と、原子に解離するラジカル的分解がある。 化学小事典(三省堂、ISBN 4-385-24025-6) 表示 編集