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

科学家将拉曼光谱的测量速率提高100倍

jf_64961214 ? 来源:jf_64961214 ? 作者:jf_64961214 ? 2024-11-15 06:24 ? 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

专门设计和制造的拉曼光谱仪的图像,其性能比任何其他系统高出100倍。

东京大学光子科学与技术研究所的研究人员 Takuma Nakamura、Kazuki Hashimoto 和 Takuro Ideguchi 将拉曼光谱的测量速率提高了100倍,拉曼光谱是一种测量分子 “振动指纹”以识别分子的常用技术。

由于测量速率一直是一个主要的限制因素,这一改进有助于在许多依赖于识别分子和细胞的领域(如生物医学诊断和材料分析)取得进展。研究结果发表在《超快科学》(Ultrafast Science)杂志上。

识别各类分子和细胞是基础科学和应用科学的关键步骤。为此,拉曼光谱是一种广泛使用的测量技术。当激光束投射到分子上时,光线会与分子键的振动和旋转相互作用,从而改变散射光的频率。由此测得的散射光谱就是分子独特的 “振动指纹”。

这项研究的主要研究者 Ideguchi 说:“测量是科学的基础,因此,我们努力实现测量系统的比较高性能。特别是,我们致力于突破光学测量的极限。”

由于拉曼光谱是一种广泛使用的测量技术,因此人们一直在尝试改进它。其主要限制因素之一是测量速率,使其无法 “跟上”某些化学和物理反应的变化速度。研究小组开始从零开始建立一个系统,以提高测量速率。

Ideguchi 说:"这个想法我已经考虑了十多年,但一直未能启动这个项目。正是我们几年前开发的新型比较好激光系统,才最终使项目取得进展成为可能"。

研究人员利用自身在光学和光子学方面的专业知识,将三种成分结合在一起:相干拉曼光谱(拉曼光谱的一种,与传统的自发拉曼光谱相比,它能产生更强的信号)、专门设计的超短脉冲激光器以及使用光纤的时间拉伸技术。

结果,他们实现了50MS谱/秒(兆谱/秒)的测量速度,与迄今为止最快的 50 kSpectra/秒(千谱/秒)测量速度相比,提高了100倍。Ideguchi 描述了这一改进的广泛潜力。

“我们的目标是将我们的光谱仪应用于显微镜,通过拉曼散射光谱捕捉二维或三维图像。此外,我们还设想通过将这项技术与微流体技术相结合,将其应用于流式细胞仪。这些系统将能够对细胞或组织中的生物分子进行高通量、无标记的化学成像和光谱分析。

审核编辑 黄宇

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
  • 拉曼光谱
    +关注

    关注

    0

    文章

    92

    浏览量

    3007
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

    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 ?95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?

    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 ?1541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
    的头像 发表于 05-28 11:13 ?1640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 ?257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>

    地物光谱仪如何帮助科学家研究植被和土壤?

    在遥感、生态、农业等研究领域,科学家们常常会提到一个工具: 地物光谱仪 。它看起来像一台“测光的枪”,却能揭示土壤和植被的“隐藏信息”。那么,地物光谱仪到底是怎么工作的?它又是如何在科学
    的头像 发表于 05-20 15:46 ?192次阅读
    地物<b class='flag-5'>光谱</b>仪如何帮助<b class='flag-5'>科学家</b>研究植被和土壤?

    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 ?297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 ?348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)

    利用光谱测量二硫化钼薄片层数的三种方法

    2024年12月31日,国家市场监督管理总局(国家标准化管理委员会)发布2024年第32号中华人民共和国国家标准公告,批准由中国科学院半导体研究所牵头起草的国家标准GB/T 44935-2024 《纳米技术 二硫化钼薄片的层数测量
    的头像 发表于 02-05 14:04 ?1214次阅读
    利用<b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>曼</b><b class='flag-5'>光谱测量</b>二硫化钼薄片层数的三种方法

    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 ?772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

    高压放大器在气体光谱检测技术研究中的应用

    实验名称:气体光谱检测装置的设计与搭建 测试目的:开展气体光谱检测技术的研究,并设计基于
    的头像 发表于 12-12 10:57 ?541次阅读
    高压放大器在气体<b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>曼</b><b class='flag-5'>光谱</b>检测技术研究中的应用

    使用光谱检测组织的恶性变化

    介绍 准确、快速、无创地检测和诊断组织中的恶性疾病是生物医学研究的重要目标。漫反射、荧光光谱光谱等光学方法都已被研究作为实现这一目标的方法。漫反射利用组织的吸收和散射特性,特别是
    的头像 发表于 10-17 06:32 ?532次阅读
    使用<b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>曼</b><b class='flag-5'>光谱</b>检测组织的恶性变化

    太赫兹光谱

    图 1:显示不同光谱技术对应的电磁波谱。 光谱通常在可见光 (532 nm) 或近红外光 (785 nm) 中使用,而红外吸收光谱用于
    的头像 发表于 09-26 10:02 ?840次阅读
    太赫兹<b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>曼</b><b class='flag-5'>光谱</b>简

    紫外光谱在微晶硅薄膜结晶度分析中的优势

    硅薄膜的结晶度(晶体结构所占的比例)对光伏电池性能至关重要。由于大多数硅薄膜表征信号会被衬底信号掩盖,因此难以确定其结晶度。光谱、椭偏光谱、透射电子显微镜(TEM)等技术都常被用于
    的头像 发表于 09-10 08:06 ?993次阅读
    紫外<b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>曼</b><b class='flag-5'>光谱</b>在微晶硅薄膜结晶度分析中的优势

    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 ?1169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!),一文中,我们详细介绍了时间门控
    的头像 发表于 08-13 10:38 ?908次阅读
    精准捕捉<b class='flag-5'>拉</b><b class='flag-5'>曼</b>信号——时间门控<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