スペクトル限界を打ち破り、差分ラマン分析の新時代を切り拓く
従来型のラマン分光法は材料分析に広く用いられてきましたが、蛍光によるバックグラウンド干渉や信号感度の不足といった一連の課題に常に制約され、性能面での大きな飛躍を阻まれてきました。シフト励起ラマン差分分光法(SERDS)技術の登場は、このジレンマに対する革新的な解決策を提供します。二波長レーザーを精密に制御することで、材料特性信号の「差分増強」を実現し、ミクロの世界における指紋情報をより高いコントラストとより正確な寸法で表示することを可能にします。
SERDS技術の原理:
SERDSは、波長が極めて近い(Δλ<1nm)2つのレーザー(通常はナノメートルレベルの狭線幅光源)を用いて試料を交互に励起します。異なる物質分子は異なる波長の光に対して異なる応答を示すため、ラマン散乱スペクトルに特徴的なシフトが生じます。アルゴリズムを用いて2つの波長信号の差を正確に計算することで、蛍光干渉を効果的に抑制し、目的の信号を増幅することができ、以下のような画期的な成果が得られます。
耐干渉性を3~5倍向上:生体試料の自然蛍光や複雑なマトリックス背景干渉を排除します。
検出感度はppmレベルを超えており、微量薬物成分、汚染物質などの高精度分析に適しています。
スペクトル分析の次元アップグレード:従来の単一波長法では捉えられない振動モードの違いを取得します。
784.5nmと785.5nmの二波長レーザーSERDSテクノロジーの「黄金の光源」

リアルライト‘s NLシリーズ狭線幅ダイオードレーザー これはラマンレーザーです。784.5nmと785.5nmの二波長ダイオードレーザーは、SERDS用に特別に開発され、数千ものスペクトルデータベースシミュレーションと実験によって検証されています。
784.5nm: サンプルの「特性振動領域」を励起し、高信号対雑音比の信号を生成します。
785.5nm: 波長を正確にシフトして「コントラスト振動領域」を励起し、差動基準を形成します。
両者の波長差はわずか1nm未満ですが、信号差を最大化し、背景ノイズを最小化するという理想的なバランスを実現できます。
技術的な利点:
狭線幅精度:0.1nm以下の線幅により波長の安定性が確保され、信号のドリフトが回避されます。
電力安定性:±2%の電力変動制御により、長期的な検出再現性を確保。
温度制御設計:TECモジュールを内蔵し、25℃±0.5℃の一定温度を実現し、熱雑音による干渉を排除します。
適用シナリオ:研究室から産業現場までの包括的な権限付与
生物医学:
癌組織マーカーの検出:正常細胞と癌細胞間のタンパク質振動の違いを識別する。
医薬品成分の同定:錠剤のコーティングを透過して、有効成分の純度を直接分析する。
材料科学:
グラフェン欠陥解析:単層/多層グラフェンの振動モード変位の特定;
ポリマーの経年劣化モニタリング:化学結合の振動変化を通して材料寿命を評価する。
環境モニタリング:
水質中の微量汚染物質の追跡可能性:水中のppbレベルの有機汚染物質の迅速な同定。
大気中の微粒子状物質の組成分析:PM2.5中の鉱物成分と有機成分の識別。
顧客のニーズに柔軟に対応するため、 リアルライト 提供できるだけでなく 784.5nm&785.5nmデュアル波長ダイオードレーザーモジュールだが、提供する OEMモジュール 二次開発とプラグアンドプレイをサポートする レーザーシステム 科学研究や実験的応用を促進するもの。

いつでもお気軽にご連絡ください。刺激的な差分ラマン分析という新たな旅に、ぜひご参加ください!
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