Aplicação de lasers em microchips no campo da LIBS microscópica
O instrumento LIBS (Espectroscopia de Emissão Óptica Induzida por Laser) tem permanecido oculto em laboratórios de pesquisa. Devido à recente instalação de cargas úteis LIBS em veículos exploradores chineses em Marte, a tecnologia LIBS está gradualmente se tornando conhecida do público. A tecnologia LIBS consiste na aplicação de um laser focalizado na superfície de uma substância para excitá-la a um estado de plasma por meio de um laser com potência de pico (> GW/cm²), e analisar a composição e o conteúdo da substância através da espectroscopia de emissão de plasma. A tecnologia LIBS é atualmente amplamente utilizada em ligas metálicas, minérios, materiais, agricultura, biologia e outras áreas.
A espectroscopia de emissão óptica induzida por laser (LIBS) permite a análise elementar quantitativa e completa in situ de microregiões da amostra, sendo um importante método para detectar a composição química de substâncias desconhecidas. É amplamente utilizada em geologia, ciência dos materiais, biomedicina e outras áreas. A tecnologia de imagem LIBS com alta resolução espacial tem atraído crescente atenção devido à sua capacidade de revelar a distribuição de elementos na amostra.

Máquina de Instrumentos LIBS da Reallight
Na área de pesquisa de imagem LIBS, a análise química de amostras em concentrações mínimas exige uma resolução espacial em nível micrométrico ou mesmo submicrométrico, e requisitos mais elevados são impostos à estabilidade do sistema. Requisitos mais rigorosos também foram estabelecidos para o desempenho dos parâmetros dos lasers.
Recentemente, a equipe do Professor Xiu Junshan, da Universidade de Tecnologia de Shandong, publicou um artigo intitulado "Microanálise rápida de filmes finos de Al-In-Sn-O usando espectroscopia de emissão óptica induzida por laser com pulsos de laser de picossegundos" na revista Spectrochimica. O artigo utilizou a tecnologia micro LIBS para avaliar o desempenho de filmes finos de Al-In-Sn-O, analisando o conteúdo elementar sob diferentes parâmetros do processo de preparação. Neste trabalho, foi utilizado um laser de microplaca Reallight MCD com largura de pulso de 350 ps, resultando em uma resolução transversal inferior a 50 μm e uma resolução na escala submicrométrica para a espessura do filme.
Reallight-350ps largura de pulso ponto de ablação de filme fino

ponto de ablação a laser com largura de pulso de 10 ns
O laser de microchip subnanossegundo da Reallight possui uma largura de pulso subnanossegundo e alta qualidade de feixe (M² 10 GW/cm². O laser apresenta alta taxa de repetição, controle preciso de sincronização de pulsos e permite o controle de excitação por pulso único. Seu tamanho reduzido e alta integração o tornam ideal para uso na área de LIBS microscópica.
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Referências
Shiming Liu, Qing Gao, Junshan Xiu⁎, Zhao Li, Yunyan Liu, Spectrochimica Acta Parte B[J], 160(2019)105684
Huang Weihua, He Chunjing, Zhao Weiqian, Qiu Lirong, Journal of Optics [J], Volume 40, Edição 24, dezembro de 2020.
