0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

时间门控拉曼光谱的创新驱动力——SPAD的突破与应用

上海昊量光电设备有限公司 2024-06-19 08:16 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

◆ ◆ ◆◆

时间门控拉曼光谱的创新驱动力

SPAD的突破与应用

◆ ◆ ◆◆

拉曼光谱技术是一种基于光与物质分子振动相互作用的非破坏性光谱分析方法。通过高强度激光照射样品,大部分光会以原波长散射(瑞利散射),少量光会以不同波长散射(拉曼散射),形成拉曼光谱。每个光谱峰对应于特定的分子键振动,形成独特的“化学指纹”。拉曼光谱技术因其高效和多用途特点,有着非常明显的优势如:

- 非破坏性:无需破坏样品。

- 无需特殊制备:适用于多种样品形式。

- 高分辨率:提供分子级别信息。

- 广泛应用:用于化学、材料科学、药物分析等领域

所以这项技术在各科学领域中具有重要应用价值。

但是其在实际应用检测的时候却也有着自身的一些限制如:

- 拉曼效应较弱:需要更高强度激光来获得更强的目标信号,可能损坏样品。

- 荧光干扰:大部分样品可能会产生伴生荧光,干扰最终目标信号的检测

为了应对这些限制,从而产生了衍生技术——时间门控拉曼技术

时间门控技术在拉曼中的应用主要是为了提高信噪比,减少荧光干扰。时间门控技术通过在特定时间窗口内选择性检测拉曼散射光,排除荧光和其他背景信号。荧光通常比拉曼散射延迟出现,因此可以通过时间门控技术将其过滤掉。

通过时间门控拉曼技术

可以提高信噪比:时间门控技术能显著降低荧光背景,提高拉曼信号的检测鉴别度;

非破坏性分析:在高荧光背景的样品中,时间门控拉曼光谱仍然可以进行非破坏性分析;

适用范围广泛:时间门控技术适用于各种复杂样品,包括生物样品、药物和材料科学中的高荧光样品;

时间门控拉曼技术的实验配置往往需要两个核心硬件:

激光脉冲源:使用短脉冲激光作为激发光源,以实现时间门控。

时间门控探测器:用于在预设时间窗口内检测拉曼信号。

由于因为拉曼效应非常弱,通常仅占散射光的0.0000001%。而单光子雪崩二极管(SPAD)因其高灵敏度,能检测单个光子,极大地提高了弱拉曼信号的检测能力,并且其低噪声特性使得在低信号水平下仍能获得高信噪比的拉曼光谱信号,还可以在极短的时间窗口内进行信号采集,避开伴生荧光的峰值时间,从而减少荧光干扰,进而能够显著增强拉曼信号的检测能力,以单光子雪崩二极管(SPAD)是目前拉曼检测较为常用的器件

但是目前市面上商用的SPAD单光子雪崩二极管大多都为单点式,而单点SPAD在此研究中的使用还是会受到不小的限制,因为单点SPAD需要配合单色仪进行逐波段扫描探测,这就导致了测算结果的速度会非常慢,无法快速得到需要的数据

针对这一不足,Pi Imaging与上海昊量光电设备最新推出的SPAD Lambda线阵单光子探测器,不仅具有单点式SPAD拥有的所有优势,更是完美地解决了它的不足。

1bdbad48-2dd1-11ef-a655-92fbcf53809c.png

SPAD Lambda具有320×1个SPAD硅基单光子探测器阵列,单次的积分时间无上限,每个像素尺寸为29um,填充因子大于80%,且内置了320通道的10ps时间分辨率的TDC,自带门编辑模式(时间选通功能),选通门上升沿所需时间小于120ps,最小选通时间为2ns,激光器同步触发信号与内部选通门的最小偏移量为17ps,最大无限制。

在时间门控拉曼技术的应用中,门编辑模式起到了不可或缺的作用,其可以根据激光器的外触发信号来生成SPAD工作门,内置TDC的时间序列按照激光器的触发信号作为Start,但SPAD的工作时间是按照生成的门信号进行探测工作,虽最小的门宽(选通时间)为2ns,但是最小偏移也就是激光器同步触发信号的上升沿与内部生成的SPAD工作门的延迟时间最小为17ps最大无限制,这就意味着设备可以按照最小17ps的一个时间选通调节分辨率来调整门,实际原理应用解释见下文:

为方便介绍和计算,我们使用10M重频的皮秒半导体激光器来激发被测物,需要测量如图1中的拉曼信号,尽可能的屏蔽掉其他非目标信号的干扰。

1c04621a-2dd1-11ef-a655-92fbcf53809c.png

图1

但我们只需要第1ns的目标信号,隔绝1ns外的非目标信号,所以在SPAD Lambda的门编辑模式中设置2ns的SPAD工作门,并且激光同步信号和内部工作门信号的上升沿的延迟时间设置为99ns(99000ps),这样两个信号的关系就如同图2所示:

1c1437ee-2dd1-11ef-a655-92fbcf53809c.png

图2

探测器中的TDC会一直持续工作,但是SPAD只会在上一个激光周期的第99ns(空测)和下一个激光周期的第1ns(有效测量)工作,SPAD在其余时间均为不工作状态,可以有效的隔绝来自非目标信号的干扰,如果需要调整对于目标信号探测时间段,则可以通过调整延迟量来调控,所得到的目标信号的直方图如下图3所示:

1c3774e8-2dd1-11ef-a655-92fbcf53809c.png

图3

图3为一个激光周期的直方图,设置的BIn宽为20ps(最短可达到10ps),直方图中只会显示第1ns内和第99-100ns内的数据,将第99-100ns的数据筛除,即可得到目标信号的光强随时间变化的信息。

SPAD Lambda的设备软件可一键生成直方图且同时会把直方图的横纵坐标轴的TXT文件(SPAD光强纵轴的320个文件+TDC时间坐标横轴的一个文件)直接保存到电脑端,方便数据的随时调阅及处理。

总之,SPAD Lambda不仅克服了传统单点SPAD设备的不足,能够显著提高拉曼光谱的检测灵敏度和信噪比,特别是在处理高荧光背景样品,同时还提供了一种低成本、高效能的解决方案,显示出无与伦比的优势,为各科学领域的研究和应用提供了强有力的支持。

在时间门控拉曼光谱应用中,目前商用化的时间门控拉曼光谱设备如芬兰的Pico Raman设备,购买成本高昂(200-300万)。并且其核心SPAD探测器件并不如SPADLambda亮眼。

SPAD Lambda成本较低,且只需加一个前置光栅,调整光栅与SPAD Lambda的空间位置,即可同时获得多个光谱的强度及时间信息。

上海昊量光电设备有限公司具有着成熟且经验丰富的系统搭建能力,如您想使用SPAD Lambda搭建一套属于您自己的时间门控拉曼测量设备,欢迎与我们联系并进行交流,构建专属于您的时间门控拉曼系统!

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 探测器
    +关注

    关注

    15

    文章

    2744

    浏览量

    75516
  • 信号
    +关注

    关注

    11

    文章

    2903

    浏览量

    79744
  • 材料
    +关注

    关注

    3

    文章

    1462

    浏览量

    28534
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    常见增强光谱信号的技术详解

    的,以下是几种常见的增强型技术。 一,共振增强(RRS) 共振
    的头像 发表于 11-10 09:18 363次阅读
    常见增强<b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>曼</b><b class='flag-5'>光谱</b>信号的技术详解

    光谱专题3 |揭秘光谱仪光栅选择密码,解锁微观世界的神奇利器

    在微观世界的探索之旅中,光谱仪无疑是科研人员和工程师们的得力助手。而在拉光谱仪中,衍射光栅扮演着至关重要的角色,它能将多色光分离成其组
    的头像 发表于 11-05 11:05 943次阅读
    <b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>曼</b><b class='flag-5'>光谱</b>专题3 |揭秘<b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>曼</b><b class='flag-5'>光谱</b>仪光栅选择密码,解锁微观世界的神奇利器

    LD驱动

    各位大师 我们用500mw785nm多针激光二极作光谱仪激发光源,哪位能为我们设计最小的驱动电路?我们出钱。18658826996张教授
    发表于 09-17 16:17

    光谱的基础知识

    想象一下,如果我们能够"听见"分子的"声音",那会是什么样的?光谱技术正是这样一种神奇的工具,它能够探测分子内部原子的振动模式,就像听音乐一样识别不同的分子"指纹"。
    的头像 发表于 09-17 16:11 2047次阅读
    <b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>曼</b><b class='flag-5'>光谱</b>的基础知识

    一文读懂共聚焦显微镜

    效应在1928年已经由Chandrasekara-Raman发现(两年后被授予诺贝尔物理学奖),但常规的光谱实验直到1960年代激光
    的头像 发表于 09-09 09:50 1005次阅读
    一文读懂共聚焦<b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>曼</b>显微镜

    光谱专题2 | 光谱中的共聚焦方式,您选对了吗?

    光谱专题2|光谱中的共聚焦方式,您选对了吗?——共聚焦技术与AUT-XperRam共聚焦
    的头像 发表于 07-23 11:05 1876次阅读
    <b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>曼</b><b class='flag-5'>光谱</b>专题2 | <b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>曼</b><b class='flag-5'>光谱</b>中的共聚焦方式,您选对了吗?

    自动聚焦光谱技术在拉化学成像的应用

    新推出自动聚焦光谱系统通过智能化实时调焦技术,显著提升样品检测的可靠性和效率,有效解决样品表面不平整等导致的聚焦困难、信号采集不稳定等问题,具备高稳定、高分辨率、高速扫描等性能优势,可实现三维化学组分的信息检测,其适用于材料
    的头像 发表于 07-15 17:05 435次阅读
    自动聚焦<b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>曼</b><b class='flag-5'>光谱</b>技术在拉<b class='flag-5'>曼</b>化学成像的应用

    卡顿AVI200使用说明书

    核心参数(基于哈卡顿功放共性)‌输出功率‌典型配置为 ‌200W × 2 声道‌(4欧姆负载),提供强劲驱动力
    发表于 06-23 15:17 2次下载

    光谱专题1 | 光谱揭秘:新手也能轻松迈入光谱学之门

    你是否想过,一束光照射物质后,能揭开其分子层面的秘密?今天,就让我们走进神奇的光谱世界,哪怕是光谱学小白,也能轻松入门!光照射物质时,大部分光子如同调皮的孩子,以瑞利散射的形式“原
    的头像 发表于 06-23 11:07 2780次阅读
    <b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>曼</b><b class='flag-5'>光谱</b>专题1 | <b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>曼</b><b class='flag-5'>光谱</b>揭秘:新手也能轻松迈入<b class='flag-5'>光谱</b>学之门

    超窄带低波数滤光片的新升级(from 360-3000nm)

    )是目前实现超低波数光谱(通常50cm-1以下才称为超低波数)测量最常用的方法。随着技术和工艺的革新
    的头像 发表于 05-28 11:13 2197次阅读
    超窄带低波数<b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>曼</b>滤光片的新升级(from 360-3000nm)

    应用介绍 | 单光子计数光谱

    单光子计数光谱实验装置示意图脉冲激光聚焦在样品表面,激发样品产生荧光和散射,单光子探测器探测这些受激发射和散射。TimeTagger
    的头像 发表于 05-20 16:07 653次阅读
    应用介绍 | 单光子计数<b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>曼</b><b class='flag-5'>光谱</b>

    为什么选对激光波长对光谱很重要

    对于刚接触光谱的研究者,最常提出的问题是:"我需要什么激光激发波长?" 答案显然取决于待测材料本身。材料的散射截面及其物理光学特性都
    的头像 发表于 04-29 09:13 624次阅读

    超窄带低波数滤光片的新升级(from 350nm to 3000nm)

    超窄带陷波滤光片(Bragg Notch Filter,简称BNF)和带通滤光片(Bragg Bandpass Filter,简称BPF)是目前实现超低波数光谱(通常50cm-1以下才称为超低波数
    的头像 发表于 04-09 16:54 681次阅读
    超窄带低波数<b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>曼</b>滤光片的新升级(from 350nm to 3000nm)

    砥砺创新 芯耀未来——武汉芯源半导体荣膺21ic电子网2024年度“创新驱动奖”

    殊荣不仅是业界对武汉芯源半导体技术突破的认可,更是对其坚持自主创新、赋能产业升级的高度肯定。 作为国产半导体领域的生力军,武汉芯源半导体始终将“创新”视为企业发展的核心驱动力。面对全
    发表于 03-13 14:21

    光谱在食品安全检测中的应用

    与红外光谱相比,光谱的适用性更好。光谱技术具
    的头像 发表于 01-07 14:19 1214次阅读
    <b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>曼</b><b class='flag-5'>光谱</b>在食品安全检测中的应用