高抑制比bipd滤波器
对非弹性散射的布里渊光和拉曼光进行光谱分析,能够以非接触、无标记、三维的方式,在高时间空间分辨率下,提供关于材料物理性质的独特信息。然而,在进行光谱研究时,一个根本性障碍在于,由弹性散射和镜面反射产生的强激光背景光会被一同收集,从而完全掩盖微弱的非弹性散射光。双折射诱导相位延迟(bipd)滤波器,为抑制由瑞利散射和镜面反射产生的极高强度激光背景光,提供了一种简单而有效的j9官网的解决方案。该bipd 模块采用共光路设计和超紧凑结构,可轻松灵活地集成到标准光学装置中,从而能够触及超低频率区域(0.1-100 cm1)。凭借其卓越的抑制能力,bipd 滤波器使得对表征尚不充分的浑浊材料进行研究成为可能,为研究者提供了一个分析材料力学、结构和化学性质的契机。
特点
● 超高抑制比,有效滤除瑞利光
● 可同步获取布里渊与拉曼信号,覆盖太赫兹(thz)频段
● 波长可调,覆盖所有可见光波段
● 高稳定性,支持长时间采集

应用
● 生命科学
研究:对活细胞与活组织中的微观力学性质进行无标记、非接触式成像/表征。
● 制药
药物研发:通过对活细胞内部药效的非侵入性评估,加速新药研发进程。
生产:通过监测原料药中结晶度、粘度等相关物理性质,确保产品质量。
● 医疗诊断
慢性疾病诊断:通过分析细胞与组织的力学特性,实现对慢性疾病的早期检测。
疾病进展监测:追踪疾病发展进程,评估治疗效果。
参数
| operating wavelengths (工作波长) | 400nm-900nm |
| transmission efficiency(透射效率) | <2db* |
| free spectral range(自由光谱范围) | 0.5-200cm-1** |
| extinction ratio(消光比/抑制比) | >50db |
| spectralbandwidth(光谱带宽) | <50mhz (<0.01cm-1 ) |
| dimension (尺寸) | 10×8×17cm3 |
| weight (重量) | 3kg |
| opticall/o(光学输入/输出) | 自由空间/光纤 |
| working temperature(工作温度) | 15℃ 至 35℃ |
*在自由空间模式下,峰值透射时测得。 **提供定制化服务,并由专家团队提供j9官网的技术支持与指导,以满足客户的具体需求。 | |

bipd 滤波器不仅能够扩展单个光谱仪的性能,还可实现布里渊光谱与拉曼太赫兹光谱的联合测量,从而在一次测量中同时获取关于材料力学、结构及化学性质的基础数据!
使用举例
● 布里渊散射光谱和布里渊成像光谱
布里渊光谱学是一种全光学弹性成像方法,通过探测材料的声学声子来研究其力学性质[1]。它能够在微观尺度上提供关于弾性模量、粘滞系数及相变过程的精确信息。其无损、无标记的特点,使其成为研究活体生物系统内部粘弹性性质的理想手段。
ipd滤波器充分释放了布里渊光谱学的全部潜力,为研究那些仍缺乏充分表征的浑浊介质提供了可能[2]。其超高的消光比使得采用单级 vpa光谱仪即可实现三维力学成像。

[1] r. prevedel et al., brillouin microscopy: an emerging field for mechanobiology, nature methods 16, 969-977 (2019)
[2] g. antonaoci et al, birefingence-induoed phase delay enables brillouin mechanica imaging in turbid media, nature communica tions 15, 5202 (2024)
● thz拉曼光谱
拉曼太赫兹光谱学能够深入揭示分子结构与材料动力学方面的精细信息。通过分析太赫兹波段的振动模式,该技术可实现对低频声子模式及分子间相互作用的研究。这在制药和材料科学领域尤为重要,因为在这些领域中,理解分子相互作用及多晶型现象是一项关键需求。
bipd 滤波器能够以极低的额外成本和工作量,将标准拉曼光谱仪的能力扩展至 thz 范围,从而实现在低频区域采集拉曼太赫兹光谱。

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