Действия

Спектроскопия — различия между версиями

Материал из CrimLib.info

Share/Save/Bookmark
Строка 1: Строка 1:
Спектроскопия -- область знаний, изучающая взаимодействие узконаправленного излучения (светового, акустического, электромагнитного) с исследуемым объектом. В криминалистике спектроскопия позволяет установить наличие материального подлога на документе, деформации кузова автомобиля (например, при страховом мошенничестве), идентифицировать взрывчатые, окрашивающие вещества, [[наркотические вещества]], исследовать их структуру.
+
<seo title="Спектроскопия" metakeywords="Спектроскопия криминалистика, комбинационное рассеяние света" metadescription="" />
 +
 
 +
 
 +
'''Спектроскопия''' -- область знаний, изучающая взаимодействие узконаправленного излучения (светового, акустического, электромагнитного) с исследуемым объектом. В криминалистике спектроскопия позволяет установить наличие материального подлога на документе, деформации кузова автомобиля (например, при страховом мошенничестве), идентифицировать взрывчатые, окрашивающие вещества, [[наркотические вещества]], исследовать их структуру.
  
 
===Комбинационное рассеяние света===
 
===Комбинационное рассеяние света===

Версия 16:37, 14 августа 2014

<seo title="Спектроскопия" metakeywords="Спектроскопия криминалистика, комбинационное рассеяние света" metadescription="" />


Спектроскопия -- область знаний, изучающая взаимодействие узконаправленного излучения (светового, акустического, электромагнитного) с исследуемым объектом. В криминалистике спектроскопия позволяет установить наличие материального подлога на документе, деформации кузова автомобиля (например, при страховом мошенничестве), идентифицировать взрывчатые, окрашивающие вещества, наркотические вещества, исследовать их структуру.

Комбинационное рассеяние света

Комбинационное рассеяние света – бесконтактный неразрушающий способ анализа структуры вещества. Основной идеей метода рамановской спектроскопии (КРС-спектроскопии) является регистрация неупруго рассеянного образцом света с последующей расшифровкой полученного спектра путем сравнения полученных частот колебаний с характеристическими, которые уникальны для каждого вещества. На основе такого анализа можно установить симметрию исследуемого образца, определить частоты колебательных мод и качество выращенной структуры, а также содержание легирующих и нежелательных примесей, распределения упругих деформаций и т.д.[1]

Примечания

  1. http://laser.spbu.ru/projects-rus/raman-rus.html