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荧光团分子受到光脉冲激发后返回基态之前在激发态停留的平均时间。以荧光强度衰减到激发时最大荧光强度的1/e所用的时间来表示,数值上等于从这个激发态向其他所有能态跃迁速率之和的倒数。 ...
飞秒激光脉冲激发的物质分子能级结构或者超短时间内电子的光学响应过程或弛豫过程按其频率或波长的分布。 ...
频率的超短光脉冲激发样品的一种荧光寿命成像技术。处于激发态的荧光分子在退激发回到基态时发射荧光,荧光强度的衰减可表达为单指数函数或多指数函数,通过驻点分析荧光信号的衰减可得到各点的荧光寿命值,进而得到样品的荧光寿命图像。 ...
一个短的激励脉冲激发,衰减由光子到达时间计算,光子被分组成直方图,或通过时间门控检测或脉冲采样技术。如果有多个荧光种存在,所有的种都被总结为一个单一的直方图。在频域方法中,每个光子都用它相对于激发光子的相位延迟来表示,这类似于到达时间直方图。对于多物种,在傅里叶空间中分析这种相位分布,提取分离多物种的调制解调参数。时域和频域都在不同的FLIM场景中提供了独特的优势和挑战,包括低光子预算成像,高动态范围成像,或高时间分辨率成像。更多详情请联系昊量光电/欢迎直接联系昊量光电关于昊量光电:上海昊量光电设备有限公司是光电产品专业代理商,产品包括各类激光器、光电调制器、光学测量设备、光学元件等,涉及应用 ...
程可能由飞秒脉冲激发,但这是以降低信号水平、限制可调谐性、损失光谱选择性和增加CARS中的非共振背景为代价的。这主要有两个原因。首先,典型的拉曼光谱特征宽度约为15 cm−1。在800nm附近,这相当于约1 nm的带宽。对于任何激光器系统,激光脉冲宽度和激光光谱带宽之间的反比关系意味着,对于给定的光谱带宽,可以达到的最短脉冲有一个基本的限制。在1 nm带宽的情况下,假设脉冲形状为高斯,该脉冲宽度约为0.95 ps。将脉冲缩短到这个值以下将导致CARS中非共振背景/共振信号比的增加,从而降低对比度和降低图像质量。在SRS中,结果很简单,即使峰值功率(因此非线性光损伤)会增加,也不会产生额外的信号 ...
利用时间相关光子计数检测法的拉曼光谱系统在典型的拉曼散射中,一束光被聚焦到样品中。散射信号随后由聚光镜收集入分光仪,不同波长的拉曼峰被分光仪内的光栅在空间上分隔开。在时域中这些峰通常被认为是同时到达光谱仪。这种方法中拉曼信号通常被荧光辐射污染。通过对发射信号进行时间门控,可以将拉曼信号从荧光背景中分离出来:如果短脉冲光激发分子,拉曼信号在脉冲的脉宽范围内发射,而荧光的寿命更长。根据这个想法可得到无荧光的拉曼光谱。但是仪器变得更复杂,且由于通过门控系统和光谱仪不可避免的损耗,信号的幅值显著降低。此外通过光学元件,特别是光谱仪光栅的传输通常是偏振相关的。新的拉曼信号的采集和分析方法解决了这两个障碍 ...
计数率和单光子统计在设置参数时,要保持每个激发周期记录超过一个光子的低概率,这是因为在一个光子事件发生后,探测器和电子设备至少有几纳秒的死时间,在这段时间,它们不能处理其他事件。由于死时间,TCSPC系统通常被设计成每个激发周期只记录一个光子。如果现在一个激发周期内出现的光子数量>1,系统通常只记录第一个光子而错过后面的光子。这将导致直方图中早期光子的过度表示,这种效应叫做“堆积”。因此,将具有多个光子出现的循环概率保持在较低水平至关重要,如下图所示。为了量化上面的要求,必须为寿命测试设置可接受的误差限制并应用一些数学统计。出于实际目的,可以使用以下经验方法检测:为了保持单光子统计,平均 ...
需要记录激光脉冲激发后发射光随时间变化的强度分布。理论上可以记录单个激发-发射循环的信号的时间衰减曲线,但在实际应用中还存在着许多问题。首先,要记录的时间衰减非常快,比如普遍使用的有机荧光团的光致发光过程仅持续几百皮秒到几十纳秒;另外不仅要获取荧光寿命,还要还原荧光衰减曲线形状,通常为了解决多指数衰减,必须能够在时间上将记录的信号解析到这样的程度:由几十个样品进行衰减。使用普通的电子瞬态记录仪很难达到所需的时间分辨率。 另外如果发射的光太弱则无法产生代表光通量的模拟电压。 实际上光信号可能只有每个激发/发射周期的几个光子。 然后信号本身的离散特性导致无法进行模拟采样。 即使可以通过增加激发功率 ...
一般OPO的脉冲激发,进来的CWOPO技术产品中提供了基于如下框架的中红外激光器1) DFB 光纤激光器和放大器2) DFB 光纤激光器控制3) OPO 光学部分以及控制此类产品可以提供1435 – 4138 nm (6969-2416 cm-1) 的中红外范围内提供连续可调的输出波长,于此同时,相比于脉冲OPO,此类产品可以提供很you秀的线宽 (<100 MHz )这使得此类产品在红外定标,光谱分析等应用更具优化的可能昊量光电可提供以下一些常见的产品参数表:3.量子级联激光器量子级联激光器是半导体激光器领域一个相对较新的发展方向。量子级联激光器相较于早期基于带间跃迁的中红外半导体激光 ...
nm空间光路脉冲激发光(稳态荧光)-波长: 405 nm 脉冲FWHM 56ps-Internal rep rate: 31.25 kHz ~ 80 Mhz, CW-Sync in: -1~1V (adj), width > 5 ns, 10 Hz ~ 80 MHz-Sync out: -0.8V peak, width: 6 nm, delay: 12 nm, jitter < 20 ps光电流成像模块-电流源表Keithley 2400-配套探针台—本次活动解释权归昊量光电所有— ...
光物质被超短脉冲激发时,时间分辨的荧光将呈指数衰减。 时间相关单光子计数(TCSPC)通常被用作荧光寿命的测量方法,因为它补偿了在源强度和单光子的脉冲幅度的变化。 更具体地说,TCSPC由单个光子雪崩光电二极管 (SPAD)记录相对于激发激光脉冲的单个光子的寿命。 重复记录多个激光脉冲,并在记录了足够多的事件后,研究人员能够建立所有这些记录的时间点上事件数量的直方图。 然后,可以将该直方图拟合到的指数寿命衰减函数的指数函数,并且可以相应地提取寿命参数。 Xper-FLIM配备了单光子雪崩二极管检测系统,可以提供低成本检测通道选项,从而为FLIM研究人员实现超 快速分析。 Xper-F ...
1ps激光脉冲激发,其响应范围为0.1~3太赫兹,用高速示波器记录。响应函数显示,在示波器4 GHz带宽的限制下,上升和下降时间为150 ps。所测量的短响应时间使我们的探测器能够直接研究太赫兹科学和通信中的快速瞬变过程,是表征、校准和调谐脉冲亚THz源的有力工具。指标参数:亚太赫兹探测器在较宽的频率范围内敏感。然而,它们的频率响应不是连续的,而是由多个频带(峰值结构)组成。响应曲线上峰值的位置可在制造阶段进行调整,以满足特定客户的要求。 ...
nm空间光路脉冲激发光(稳态荧光)-波长: 405 nm-Internal rep rate: 31.25 kHz ~ 80 Mhz, CW-Sync in: -1~1V (adj), width > 5 ns, 10 Hz ~ 80 MHz-Sync out: -0.8V peak, width: 6 nm, delay: 12 nm, jitter < 20 ps光电流模块侧边放置的探针基座 旋钮式位移控制-X/Y轴行程13mm-Z轴行程20mm-可弯曲行程10mm-X/Y轴精度1um,Z轴精度10um10fA溢泄电流,1,5mTRX线缆并配接口金合金探针,M5BG,0.5x3 ...
nm空间光路脉冲激发光(稳态荧光)-波长: 405 nm-Internal rep rate: 31.25 kHz ~ 80 Mhz, CW光电流模块电流源表-Keithley 2400-配套探针台-侧边放置的探针基座-旋钮式位移控制X/Y轴行程13mm,Z轴行程20mm,可弯曲行程10mmX/Y轴精度1um,Z轴精度10um10fA溢泄电流,1,5mTRX线缆并配接口金合金探针,M5BG,0.5x30mm,弯曲型光偏振控制>> Excitation polarization control0~180°continuous rotation of excitation laser ...
:用一个窄光脉冲激发样品, 然后检测样品所发射的每一个荧光光子到达光信号接收器的时间。由TAC将此时间成比例的转化为相应的电压脉冲,再将此电脉冲通过AD转换通入多通道分析器,在多通道分析器中, 这些输出脉冲均依次送人各通道中累加贮存。就获得了与原始波形一致的直方图。在某一时间间隔内检测到光子的几率与荧光发射强度成正比例, 重复多次测量得到荧光强度衰变的规律。 ...
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