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82 KAPITEL 3. STREULICHTMETHODEN<br />

Abbildung 3.25: Schema eines Raman-Spektrometers mit Doppelmonochromator.<br />

P: Polarisator; Sp i Spiegel; Si horizontale Spalte; Gi holographische Gitter;<br />

PM Photomultiplier; der Schrittmotor SM1 verkippt die verbundenen Gitter und<br />

verstellt so die durchgelassene Wellenlänge. Der zweite Schrittmotor S2 stellt die<br />

Spaltbreiten so nach, daß das Auflösungsvermögen konstant bleibt. [Köpf79]<br />

werden. Eine andere Möglichkeit ist die Verwendung gepulster (ns-)Laser. Da Fluoreszenzlicht<br />

verzögert auftritt (§4), Raman Licht aber spontan entsteht, können Raman und Fluoreszenzanteile<br />

zeitlich getrennt werden (zum Beispiel durch eine gegatete Kamera).<br />

3.9.3 Kohärente Anti-Stokes Raman Spektroskopie<br />

Bei der kohärenten Anti-Stokes Raman Spektroskopie (CARS) entsteht im Gegensatz zur<br />

konventionellen Raman Spektroskopie kohärentes Licht. Es handelt sich um einen Spezialfall<br />

der Vier-Wellen Mischung (four wave mixing) der nichtlinearen Optik (§4.4,4.5). Moleküle<br />

werden durch Licht eines (Festfrequenz-)Lasers (1) mit ω1 in ein (virtuelles) Niveau A gepumpt<br />

(Abbildung 3.26). Dieses wird durch induzierte Emission mittels eines durchstimmbaren Lasers<br />

(2) mit ω2 in ein vibronisches Unterniveau des Grundzustandes (G2) entvölkert und von<br />

dort durch die Aufnahme eines weiteren Photons des ersten Lasers (1) in ein höherliegendes

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