Dépasser les limites spectrales et redéfinir la nouvelle ère de l'analyse Raman différentielle
Bien que la spectroscopie Raman traditionnelle soit largement utilisée en analyse de matériaux, elle a toujours été limitée par plusieurs défis, tels que les interférences dues à la fluorescence et une sensibilité insuffisante du signal, ce qui a freiné son développement. L'émergence de la spectroscopie Raman différentielle à excitation décalée (SERDS) apporte une solution révolutionnaire à ce problème : grâce à un contrôle précis de lasers à double longueur d'onde, elle permet une amplification différentielle des signaux caractéristiques des matériaux, révélant ainsi des informations microscopiques d'une grande précision et d'un contraste accru.
Principe de la technologie SERDS :
La technique SERDS utilise deux lasers de longueurs d'onde extrêmement proches (Δλ < 1 nm) (généralement des sources lumineuses à raie spectrale étroite, de l'ordre du nanomètre) pour exciter alternativement l'échantillon. Du fait de la réponse variable des molécules de différentes substances à la lumière de longueurs d'onde différentes, leurs spectres de diffusion Raman présentent des décalages caractéristiques. En calculant avec précision la différence entre les deux signaux de longueur d'onde grâce à des algorithmes, les interférences de fluorescence peuvent être efficacement supprimées, les signaux cibles amplifiés, et les avancées suivantes peuvent être réalisées :
Améliorer la capacité anti-interférences de 3 à 5 fois : éliminer la fluorescence spontanée des échantillons biologiques ou les interférences de fond de matrice complexe ;
Sensibilité de détection supérieure au niveau ppm : convient à l’analyse de haute précision des composants médicamenteux à l’état de traces, des polluants, etc. ;
Amélioration de la dimension de l'analyse spectrale : obtenez des différences de modes de vibration qui ne peuvent pas être capturées par les méthodes traditionnelles à longueur d'onde unique.
Lasers à double longueur d'onde 784,5 nm et 785,5 nm: la « source de lumière dorée » de la technologie SERDS

RealLight‘s Laser à diode à largeur de raie étroite série NL Il s'agit d'un laser Raman. Les lasers à diodes à double longueur d'onde 784,5 nm et 785,5 nm sont spécialement conçus pour la spectroscopie Raman à double énergie (SERDS) et ont été validés par des milliers de simulations et d'expériences sur des bases de données spectrales.
784,5 nm : exciter la « région de vibration caractéristique » de l'échantillon, produisant un signal à rapport signal/bruit élevé ;
785,5 nm : Décaler précisément la longueur d'onde pour exciter la « zone de vibration contrastée » et former une référence différentielle.
La différence de longueur d'onde entre les deux n'est que inférieure à 1 nm, pourtant ils peuvent atteindre un équilibre parfait entre « maximiser la différence de signal et minimiser le bruit de fond ».
Avantages techniques :
Précision de largeur de ligne étroite : une largeur de ligne inférieure à 0,1 nm assure la stabilité de la longueur d'onde et évite la dérive du signal ;
Stabilité de l'alimentation : contrôle des fluctuations de puissance de ± 2 %, assurant une répétabilité de détection à long terme ;
Conception du contrôle de la température : Module TEC intégré, permettant d’atteindre une température constante de 25 ℃ ± 0,5 ℃, éliminant ainsi les interférences thermiques.
Scénario d'application : Autonomisation complète, du laboratoire au site industriel
sciences biomédicales :
Détection des marqueurs tissulaires cancéreux : distinction des différences de vibration des protéines entre les cellules normales et les cellules cancéreuses ;
Identification du principe actif : Pénétration de l'enrobage du comprimé pour analyser directement la pureté du principe actif.
Science des matériaux :
Analyse des défauts du graphène : identification du déplacement du mode de vibration du graphène monocouche/multicouche ;
Surveillance du vieillissement des polymères : Évaluation de la durée de vie des matériaux par l’analyse des variations de vibration des liaisons chimiques.
Surveillance environnementale :
Traçabilité des micropolluants dans la qualité de l'eau : identification rapide des polluants organiques à des niveaux de ppb dans l'eau ;
Analyse de la composition des particules atmosphériques : distinction des composants minéraux/organiques dans les PM2,5.
Afin de s'adapter avec souplesse aux besoins des clients, RealLight peut non seulement fournir Modules laser à diodes à double longueur d'onde 784,5 nm et 785,5 nmmais aussi offrir Modules OEM qui prennent en charge le développement secondaire et le plug and play systèmes laser qui facilitent la recherche scientifique et les applications expérimentales.

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