SwePub
Sök i LIBRIS databas

  Utökad sökning

WFRF:(Czaja A. D.)
 

Sökning: WFRF:(Czaja A. D.) > Calibration of Rama...

Calibration of Raman Bandwidths on the Scanning Habitable Environments with Raman and Luminescence for Organics and Chemicals (SHERLOC) Deep Ultraviolet Raman and Fluorescence Instrument Aboard the Perseverance Rover

Jakubek, Ryan S. (författare)
NASA Johnson Space Center, USA
Bhartia, Rohit (författare)
Photon Systems Incorporated, USA
Uckert, Kyle (författare)
California Institution of Technology, USA
visa fler...
Asher, Sanford A. (författare)
University of Pittsburgh, USA
Czaja, Andrew D. (författare)
University of Cincinnati, USA
Fries, Marc D. (författare)
NASA Johnson Space Center, USA
Hand, Kevin (författare)
California Institution of Technology, USA
Haney, Nikole C. (författare)
NASA Johnson Space Center, USA
Razzell Hollis, Joseph (författare)
The Natural History Museum, UK
Minitti, Michelle (författare)
Framework, USA
Sharma, Shiv K. (författare)
University of Hawaii, USA
Sharma, Sunanda (författare)
California Institution of Technology, USA
Siljeström, Sandra (författare)
RISE,Metodik för produktframtagning
visa färre...
 (creator_code:org_t)
2023
2023
Engelska.
Ingår i: Applied Spectroscopy. - : SAGE Publications Inc.. - 0003-7028 .- 1943-3530.
  • Tidskriftsartikel (refereegranskat)
Abstract Ämnesord
Stäng  
  • In this work, we derive a simple method for calibrating Raman bandwidths for the Scanning Habitable Environments with Raman and Luminescence for Organics and Chemicals (SHERLOC) instrument onboard NASA’s Perseverance rover. Raman bandwidths and shapes reported by an instrument contain contributions from both the intrinsic Raman band (IRB) and instrumental artifacts. To directly correlate bandwidth to sample properties and to compare bandwidths across instruments, the IRB width needs to be separated from instrumental effects. Here, we use the ubiquitous bandwidth calibration method of modeling the observed Raman bands as a convolution of a Lorentzian IRB and a Gaussian instrument slit function. Using calibration target data, we calculate that SHERLOC has a slit function width of 34.1 cm–1. With a measure of the instrument slit function, we can deconvolve the IRB from the observed band, providing the width of the Raman band unobscured by instrumental artifact. We present the correlation between observed Raman bandwidth and intrinsic Raman bandwidth in table form for the quick estimation of SHERLOC Raman intrinsic bandwidths. We discuss the limitations of using this model to calibrate Raman bandwidth and derive a quantitative method for calculating the errors associated with the calibration. We demonstrate the utility of this method of bandwidth calibration by examining the intrinsic bandwidths of SHERLOC sulfate spectra and by modeling the SHERLOC spectrum of olivine. 

Ämnesord

NATURVETENSKAP  -- Fysik -- Astronomi, astrofysik och kosmologi (hsv//swe)
NATURAL SCIENCES  -- Physical Sciences -- Astronomy, Astrophysics and Cosmology (hsv//eng)
NATURVETENSKAP  -- Fysik -- Den kondenserade materiens fysik (hsv//swe)
NATURAL SCIENCES  -- Physical Sciences -- Condensed Matter Physics (hsv//eng)

Nyckelord

Bandwidth; Luminescence; NASA; Silicate minerals; Sulfur compounds; Chemical instruments; Deep ultraviolet Raman; Mars; Organics; Property; Raman; Raman bands; Raman bandwidths; SIMPLE method; Ultraviolet fluorescence; Calibration

Publikations- och innehållstyp

ref (ämneskategori)
art (ämneskategori)

Hitta via bibliotek

Till lärosätets databas

Kungliga biblioteket hanterar dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (2018), GDPR. Läs mer om hur det funkar här.
Så här hanterar KB dina uppgifter vid användning av denna tjänst.

 
pil uppåt Stäng

Kopiera och spara länken för att återkomma till aktuell vy