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[국내논문] 레이저 유도 분해 분광법과 라만 분광법을 이용한 우주 광물의 정성 및 정량 분석 기법
Qualitative and Quantitative Analysis of Space Minerals using Laser-Induced Breakdown Spectroscopy and Raman Spectroscopy 원문보기

한국항공우주학회지 = Journal of the Korean Society for Aeronautical & Space Sciences, v.46 no.6, 2018년, pp.519 - 526  

김동영 (Seoul National University) ,  여재익 (Seoul National University)

초록
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우주 자원을 분석하기 위해서는 지구로 가져와야 한다는 단점이 있었다. 하지만, 레이저 유도 분해 분광법(Laser-induced breakdown spectroscopy, LIBS)고 라만 분광법(Raman spectroscopy)을 활용한다면 우주 광물의 실시간 정성 정량적으로 분석이 가능하다. 레이저 유도 분해 분광법은 높은 에너지의 레이저를 물질 표면에 집중시켜 플라즈마를 생성한후, 방출되는 빛을 분광기를 통해 획득하여 원자 구성을 분석하는 분광법이다. 라만 분광법은 레이저를 물질 표면에 조사시켜 산란되는 빛을 측정하여 분자구조를 분석하는 분광법이다. 이 두 가지 분광법은 각각 미지의 광물의 원자 분자를 분석하는 상호보완적인 분광법으로 우주탑재체로서 효율적인 장점을 가지고 있다. 본 연구에서는 주성분 분석법(Principal Component Analysis, PCA)을 활용하여 광물을 정성적으로 분석했다. 또한, 두 가지 광물을 혼합한 시료를 제작하여 구성 성분 비율에 따른 신호 세기로부터 물질의 구성 비율을 예측하는 정량분석을 시행하였다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

In order to analyze space resources, it had to be brought to earth. However, using laser-induced breakdown spectroscopy(LIBS) and Raman spectroscopy, it is possible to analyze qualitative and quantitative analysis of space minerals in real time. LIBS is a spectroscopic method in which a high energy ...

Keyword

AI 본문요약
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문제 정의

  • 이에 본 연구에서는 데이터를 같은 스케일로 정규화하고, 통계 기법을 적용하여 분석 시간을 줄여, 실제 우주 탑재체에 적용 가능할 수 있는 LIBS와 Raman 분광법을 이용한 광물의 정성·정량 분석 기법을 제시한다.
  • 한정된 지구의 자원에 비해, 자원의 소모속도는 가파르게 커지고 있다. 이에 본 연구진은 달 및 화성에서 자원 탐사 시 사용 가능한 레이저 분광기술에 대한 연구를 시행하였다.
  • 05nm이다. 정성분석의 목표로는 성분에 대한 정보가 없는 광물로부터 LIBS 신호를 얻어, 광물의 원소 구성성분을 파악하여 광물에 대한 1차적인 정성 정보를 얻는 것이다.
  • 본 연구에서는 케모메트릭스의 도입과 함께 combined LIBS-Raman system을 통해 원소 분석을 통한 1차적 분류, 분자 구조 추론을 통한 2차적 분류로 광물의 정확한 판별을 하는데 성공했다. 이러한 방법론의 정립이 이루어졌으므로, 앞으로 더 많은 데이터베이스를 구축하게 된다면 많은 광물들의 판별이 쉽게 이루어 질 것으로 보인다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
레이저 유도 분해 분광법(LIBS)이란 무엇인가 레이저 유도 분해 분광법(LIBS)은 높은 에너지의 레이저를 좁은 영역에 집중시켜 플라즈마를 생성한 후 그것으로부터 나오는 파장을 획득하여 원자를 분석하는 분광법이다. 고밀도의 에너지를 받은 원자는 순간적으로 원자화 및 이온화되고 다시 원래의 바닥상태로 돌아오는 과정에서 원자마다 고유의 파장을 방출한다.
라만 분광 법(Raman Spectroscopy)으로 물질의 분자 구조에 대한 정보를 얻는 방법은 무엇인가 라만 분광 법(Raman Spectroscopy)은 레이저를 물질의 표면에 조사했을 때, 산란되는 빛을 측정하는 분광법이다. 각 분자 구조마다 고유의 산란광을 방출하는데, 데이터베이스를 기반으로 미지의 물질의 분자 구조에 대한 정보를 얻을 수 있다[2].
레이저 유도 분해 분광법과 라만 분광법은 우주 탐사 시 어떠한 역할을 하는가 유럽우주국(ESA)은 LIBS에 Raman 분광법을 결합시킨ExoMars 프로젝트를 진행 중이다[7]. 이와 같이, 레이저 유도 분해 분광법과 라만 분광법은 각각 미지의 광물의 원자·분자를 분석하는 상호보완적인 분광법으로 우주탐사 시 미지의 광물의 정성·정량적 분석이 가능하다. 또한 이 두 가지 분광법은 실험 장비가 매우 비슷하여, 우주탐사 탑재체에 적용시키기에 효율적이다[8].
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참고문헌 (10)

  1. Knight, A. K., Scherbarth, N. L., Cremers, D. A., and Ferris, M. J., "Characterization of laser-induced breakdown spectroscopy (LIBS) for application to space exploration," Applied Spectroscopy, Vol. 54, No. 3, 2000, pp.331-340. 

  2. Tournie, A., Prinsloo, L. C., Paris, C., Colomban, P., and Smith, B., "The first in situ Raman spectroscopic study of San rock art in South Africa: procedures and preliminary results," Journal of Raman Spectroscopy, Vol. 42, No. 3, 2011, pp.399-406. 

  3. Salle, B., Cremers, D. A., Maurice, S., and Wiens, R. C., "Laser-induced breakdown spectroscopy for space exploration applications: Influence of the ambient pressure on the calibration curves prepared from soil and clay samples," Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy, Vol. 60, No. 4, 2005, pp.479-490. 

  4. Senesi, G. S., "Laser-Induced Breakdown Spectroscopy (LIBS) applied to terrestrial and extraterrestrial analogue geomaterials with emphasis to minerals and rocks," Earth-Science Reviews, Vol. 139, 2014, pp.231-267. 

  5. Colao, F., Fantoni, R., Lazic, V., Paolini, A., Fabbri, F., Ori, G. G., Marinangeli, L., and Baliva, A., "Investigation of LIBS feasibility for in situ planetary exploration: an analysis on Martian rock analogues," Planetary and Space Science, Vol. 52, No. 1-3, 2004, pp.117-123. 

  6. Nachon, M., Clegg, S. M., Mangold, N., Schroder, S., Kah, L. C., Dromart, G., Ollila, A., Johnson, J. R., Oehler, D. Z., Bridges, J. C., and Le Mouelic, S., "Calcium sulfate veins characterized by ChemCam/Curiosity at Gale crater, Mars," Journal of Geophysical Research: Planets, Vol. 119, No. 9, 2014, pp.1991-2016. 

  7. Courreges-Lacoste, G. B., Ahlers, B., and Perez, F. R., "Combined Raman spectrometer/laser-induced breakdown spectrometer for the next ESA mission to Mars," Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, Vol. 68, No. 4, 2007, pp.1023-1028. 

  8. Lin, Q., Niu, G., Wang, Q., Yu, Q., and Duan, Y., "Combined laser-induced breakdown with Raman spectroscopy: historical technology development and recent applications," Applied Spectroscopy Reviews, Vol. 48, No. 6, 2013, pp.487-508. 

  9. Clegg, S. M., Sklute, E., Dyar, M. D., Barefield, J. E., and Wiens, R. C., "Multivariate analysis of remote laser-induced breakdown spectroscopy spectra using partial least squares, principal component analysis, and related techniques," Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy, Vol. 64, No. 1, 2009, pp.79-88. 

  10. McCanta, M. C., Dobosh, P. A., Dyar, M. D., and Newsom., H. E., "Testing the veracity of LIBS analyses on Mars using the LIBSSIM program," Planetary and Space Science, Vol. 81, 2013, pp.48-54. 

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