斯拉曼散射和受激拉曼散射。這兩種技術都需要高功率的激光抽運,隨著激光功率的增加,信號強度呈非線性增加。盡管這些技術產生了關于石墨烯和h-BN的有價值的信息,但2D半導體還沒有利用這些技術進行探索。而將等離子體與拉曼光譜相結合是增強拉曼信號和SR的一種很有前途的方法。當金屬納米結構被合適波長的光照射時,會表現出所謂的表面等離子共振(SPR)。SPR在金屬納米結構表面附近伴隨著高度受限的強電場。來自這種高度局域電場附近的樣品的拉曼信號可以增強10個數量級以上,甚至可以進行單分子檢測?;谶@一效應,主要有兩種技術:表面增強拉曼光譜(SERS)和增強拉曼光譜(TERS),這兩種技術被統稱為等離子體增強 ...
振動模式。如受激拉曼散射系統(SRS)所示,當激發頻率在電子躍遷附近調諧時,為熒光標記目的開發的熒光團顯示高達倍的振動響應的出色增強。結果是這種熒光探針可以通過CRS工藝在亞微米濃度下檢測到。這是重要的,因為它開辟了在多標簽樣品中映射不同探針的可能性,不同探針的數量受限于拉曼線的帶寬,而不是熒光的帶寬。由于檢測通道之間的串擾,在熒光顯微鏡中使用四個以上探針標記樣品具有挑戰性,而在共振增強SRS成像中,多探針標記可以擴展到數十個不同的探針。就多重成像而言,這種能力是一個巨大的勝利,因為許多細胞生物學研究需要多個分子參與者的可視化來揭示細胞內的過程和途徑。通過共振增強SRS提供的多路復用能力可以進 ...
散射技術,如受激拉曼散射(SRS)和相干反斯托克斯拉曼散射(CARS),以及表面增強拉曼散射(SERS)。圖1在拉曼散射的非線性模式中,使用多個激光刺激特定的振動躍遷,從而增加信號的強度。簡單地說,在SRS中,樣品用自發拉曼中的“泵浦”激光照射,并結合較低頻率的“斯托克斯”激光。斯托克斯激光器頻率的選擇使兩種激光器之間的能量差(?v)與特定振動躍遷的能量差相似,從而增強了該躍遷的發生,并增加了其信號(圖1)。對于每個泵浦和斯托克斯頻率組合,可以獲得單個振動峰值的窄帶測量。通過鎖定其中一個激光器的頻率并改變另一個激光器的頻率,可以獲得寬帶或高光譜測量,因此可以掃描和檢測振動躍遷的整個范圍。信號強 ...
射爆炸材料,受激拉曼散射光通過采集光路進入探測器,在激光、光譜儀、探測器等的控制下成像、采集光譜信息。在普通方式下,發射光路和收集光路是同一條,從而減少了能量的損失。激發波長和目標表面接收到的光能影響拉曼光譜的質量。拉曼散射強度與入射光波長的四次方成反比,熒光等雜散光的影響,在不同的激發波長下獲得不同質量的拉曼光譜。在隔離拉曼系統中應用的激光源通常是紫外、可見光和近紅外。在532nm激發下,樣品本身或背景的熒光可能會干擾拉曼信號,而在355nm和266nm激發下,干擾減弱,且266nm的信噪比優于355nm。但也有例外,對于RDX, 355nm的信噪比優于266nm。從靈敏度和抗擾動能力的角度 ...
線性因素是:受激拉曼散射、自相位調制、四波混合、調制不穩定性、交叉相位調制、孤子動力學(孤子裂變和孤子自頻移)和色散波的產生。盡管超連續譜生成背后有復雜的基礎物理學,但中紅外超連續譜生成的實際實現相對簡單。圖1說明了這一點,并描述了商用氟纖維(InF3)超連續介質發生器的概念原理和系統架構。開發了如圖1所示的系統。圖1所示?;贗nF3光纖系統的中紅外超連續介質源的基本方案和工作原理示例:所示發射光譜對應于商用超連續介質發生器(Thorlabs, SC4500,光纖長度為50厘米,重復頻率為50 MHz,平均輸出功率為300 mW);模擬了泵浦脈沖在200 cm長度InF3光纖上的光譜演化,說 ...
生四波混頻、受激拉曼散射、受激布里淵散射和雙光子吸收等現象。其中非線性頻率變換是一個重要研究方向,在光通信、激光器、光譜學以及成像中都非常重要,并且由于三階非線性效應相比二階的要弱上幾個數量級,更難觀測到,因此在這篇文章中,我們聚焦于那些基于二階非線性頻率轉換過程。二次諧波(倍頻)SHG倍頻是二階非線性過程中zui常見的應用,顧名思義,是將兩個頻率相同為f1的光子和非線性晶體作用,產生二次諧波,即頻率為兩倍2f1的光子。從波長來看即是減半,所以常用于將紅外波段的激光高效倍頻為可見和近紅外波段。應用:產生綠光和藍光、科研和醫療、頻率穩定、熒光顯微鏡和頻 SFG和頻與倍頻類似,是將兩個頻率不同的光 ...
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