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

◆ ◆ ◆◆

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

    14

    文章

    2614

    浏览量

    72899
  • 信号
    +关注

    关注

    11

    文章

    2778

    浏览量

    76603
  • 材料
    +关注

    关注

    3

    文章

    1186

    浏览量

    27224
收藏 人收藏

    评论

    相关推荐

    光谱的原理及其应用

    一、光谱的原理 光谱(Raman spectra)是一种散射
    的头像 发表于 08-26 06:22 261次阅读

    精准捕捉信号——时间门控光谱系统实验结果深度解析

    在上篇的文章(详见文末目录:闪光科技推出高性能时间门控光谱系统,为科学研究注入新动力!),一
    的头像 发表于 08-13 10:38 304次阅读
    精准捕捉<b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>曼</b>信号——<b class='flag-5'>时间</b><b class='flag-5'>门控</b><b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>曼</b><b class='flag-5'>光谱</b>系统实验结果深度解析

    厘米级微型光谱

    其光学布局和工作原理如下图所示: 光谱提供了一种微尺度下对化学成分的无损、无标记定量研究手段。现有的
    的头像 发表于 07-09 06:26 273次阅读
    厘米级微型<b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>曼</b><b class='flag-5'>光谱</b>仪

    光谱仪原理及应用

    一、光谱仪的原理 光谱仪的原理是基于印度科学家C.V.
    的头像 发表于 07-01 06:28 585次阅读

    美能晶化率测试仪:光谱成像技术在HJT工艺中的应用与优化

    光谱成像主要用于获取物质的化学信息及其空间分布。美能晶化率测试仪通过高光谱分辨率和低杂散光光谱仪,大幅提升了
    的头像 发表于 06-29 08:33 288次阅读
    美能晶化率测试仪:<b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>曼</b><b class='flag-5'>光谱</b>成像技术在HJT工艺中的应用与优化

    TPIR 785 高通量高灵敏度光谱

    TPIR-785是为近红外研究而优化的高通量系统。TPIR-785具有较宽的近红外光谱范围和高光谱分辨率,是生物研究的理想选择。 TPIR-785主要产品特性: 80-3650 c
    的头像 发表于 06-26 13:44 250次阅读
    TPIR 785 高通量高灵敏度<b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>曼</b><b class='flag-5'>光谱</b>仪

    探索光谱的奇妙世界:从原理到应用

    光谱是一种非常强大的材料分析工具,可用于探索研究碳质和无机材料的特征,提供其物相、功能和缺陷的有用信息等。此外,表面增强
    的头像 发表于 06-12 17:08 462次阅读
    探索<b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>曼</b><b class='flag-5'>光谱</b>的奇妙世界:从原理到应用

    可实现较高效率的单分子检测的数字胶体增强光谱

    该研究针对表面增强光谱领域内定量的挑战,系统阐述了基于数字胶体增强光谱(dCERS)的定
    的头像 发表于 04-23 09:07 537次阅读
    可实现较高效率的单分子检测的数字胶体增强<b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>曼</b><b class='flag-5'>光谱</b>

    用于单分子无标记定量检测的数字胶体增强光谱技术

    光谱是一种指纹式的、具有分子结构特异性的非弹性散射光谱。通过表面增强
    的头像 发表于 04-22 14:25 534次阅读
    用于单分子无标记定量检测的数字胶体增强<b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>曼</b><b class='flag-5'>光谱</b>技术

    一文解析散射和光谱

    光谱是一种功能强大且用途广泛的分析技术,用于研究分子和材料样品。该技术基于光的非弹性散射,也称为散射,可以识别和定量样品中的化学键。
    的头像 发表于 03-29 11:36 1005次阅读
    一文解析<b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>曼</b>散射和<b class='flag-5'>光谱</b>学

    先进的光谱技术

    图1:药物乳液的共焦图像。油(绿色)、活性药物成分(蓝色)和硅杂质(红色)的化学分布如图所示 由于正常散射产生的信号非常小,研究人员发现了几种机制,通过提高
    的头像 发表于 01-15 06:35 328次阅读
    先进的<b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>曼</b><b class='flag-5'>光谱</b>技术

    光谱装置的布局

    图1:光谱装置。 实际上,每个装置都包括一个激发样品的激光器和一个收集发射信号的探测器。额外的光学器件集成到系统中,以聚焦光束并优化
    的头像 发表于 01-10 06:35 368次阅读
    <b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>曼</b><b class='flag-5'>光谱</b>装置的布局

    光谱-医学和生命科学研究的理想工具

    近年来,光谱作为一种多用途的生物医学和生物分析方法受到了广泛的关注。光谱以无标签的方式提
    的头像 发表于 01-02 06:37 550次阅读
    <b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>曼</b><b class='flag-5'>光谱</b>-医学和生命科学研究的理想工具

    纳米光谱创新发展为可穿戴式光谱仪设备开启众多新应用

    光谱仪在小型化方面的创新发展,为便携式、可穿戴式光谱仪设备开启了众多新应用。
    的头像 发表于 12-04 09:33 814次阅读
    纳米<b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>曼</b><b class='flag-5'>光谱</b>仪<b class='flag-5'>创新</b>发展为可穿戴式<b class='flag-5'>光谱</b>仪设备开启众多新应用

    二维材料层的共振光谱

      光谱一直是表征石墨烯、六方氮化硼或过渡金属二硫属化物 (TMD) 等二维材料的最重要的测量技术之一。分析其
    的头像 发表于 11-30 15:34 477次阅读
    二维材料层的共振<b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>曼</b><b class='flag-5'>光谱</b>