يتم وصف تفاصيل إنشاء الإشارة وتحسينها والقياس والحصول على البيانات ومعالجة البيانات لمطياف RAMan المحفز ة على وقت femtosecond. وتحفز الأشعة تحت الحمراء بالقرب من دراسة رامان على ديناميات متحمس الدولة من β كاروتين في التولوين يظهر كتطبيق تمثيلي.
يتطلب اشتراك JoVE لعرض هذا المحتوى. تسجيل الدخول أو ابدأ نسخة تجريبية مجانية
مقالة منهجية
* These authors contributed equally
يتم وصف تفاصيل إنشاء الإشارة وتحسينها والقياس والحصول على البيانات ومعالجة البيانات لمطياف RAMan المحفز ة على وقت femtosecond. وتحفز الأشعة تحت الحمراء بالقرب من دراسة رامان على ديناميات متحمس الدولة من β كاروتين في التولوين يظهر كتطبيق تمثيلي.
Femtosecond الوقت حل تحفيز مطياف رامان هو وسيلة واعدة لمراقبة الديناميات الهيكلية للعابرين قصيرة الأجل مع الأشعة تحت الحمراء القريبة (بالقرب من الأشعة تحت الحمراء) التحولات، لأنه يمكن التغلب على حساسية منخفضة من مطيافات رامان عفوية في منطقة الأشعة تحت الحمراء القريبة. هنا، نحن نصف التفاصيل التقنية لfemtosecond الوقت حلها بالقرب من الأشعة تحت الحمراء متعددة حفز مطياف رامان التي قمنا بتطويرها مؤخرا. كما يتم تقديم وصف لتوليد الإشارة وتحسينها، وقياسها، والحصول على البيانات، ومعايرة البيانات المسجلة وتصحيحها. نقدم تطبيقمطيع لدينا لتحليل ديناميات الدولة متحمس من β كاروتين في حل التولوين. لوحظ بوضوح في الطيس الطيّب المنبه المنفّز في طيّالة رامان المُحْزَّة المُحْزَّة في النسخة الثانية من الـ a-c-carotene في ثاني أقل ّ حالة مُتحمسة (S2)وأدنى حالة مُحْدّة (S1). وfemtosecond الوقت حل بالقرب من الأشعة تحت الحمراء حفز مطياف رامان ينطبق على الديناميات الهيكلية للأنظمة اقتران ه من جزيئات بسيطة إلى مواد معقدة.
نظام رامان للتنظير الطيفي هو أداة قوية ومتعددة الاستخدامات للتحقيق في هياكل الجزيئات في مجموعة واسعة من العينات من الغازات البسيطة والسوائل والمواد الصلبة إلى المواد الوظيفية والأنظمة البيولوجية. يتم تعزيز تشتت رامان بشكل كبير عندما تتزامن طاقة الفوتون لضوء الإثارة مع طاقة الانتقال الإلكتروني للجزيء. تأثير الرنين رامان تمكننا من مراقبة انتقائي الطيف رامان من الأنواع في عينة تتألف من أنواع كثيرة من الجزيئات. التحولات الإلكترونية بالقرب من الأشعة تحت الحمراء هي جذب الكثير من الاهتمام كمسبار للتحقيق في ديناميات الدولة متحمس من الجزيئات مع هياكل كبيرة مترافقة. وقد تم تحديد الطاقة والعمر من الدولة المنفرد متحمس أدنى لعدة الكاروتينات، والتي لديها سلسلة طويلة أحادية الأبعاد البوليين1،2،3. وقد تم التحقيق على نطاق واسع ديناميات الإثارة محايدة ومشحونة لمختلف البوليمرات الموصلة ضوئيا في الأفلام4،5،6،7، الجسيمات النانوية8، والحلول9،10،11. ويمكن الحصول على معلومات مفصلة عن هياكل العابرين إذا تم تطبيق التحليل الطيفي لرامان القريب من الأشعة تحت الحمراء على هذه النظم. فقط عدد قليل من الدراسات، ومع ذلك، وقد تم الإبلاغ عن الوقت حل هازة قرب الأشعة تحت الحمراء رامانالطيف12،13،14،15،16، لأن حساسية الطيف رامان بالقرب من الأشعة تحت الحمراء منخفضة للغاية. وتنبع الحساسية المنخفضة أساساً من الاحتمال المنخفض لتشتت رامان القريب من الأشعة تحت الحمراء. احتمال تشتت رامان التلقائي يتناسب مع درجةالـ3 ،حيثتكون ترددات ضوء الإثارة وضوء رماان المبعثر ، على التوالي. وبالإضافة إلى ذلك، فإن أجهزة الكشف القريبة من الأشعة تحت الحمراء المتاحة تجارياً لديها حساسية أقل بكثير من أجهزة الكشف عن اتفاقية مكافحة التصحر التي تعمل في الأشعة فوق البنفسجية والمناطق المرئية.
وقد ظهرت Femtosecond الوقت حل الطيف يحف رامان كوسيلة جديدة لمراقبة التغيرات التي تعتمد على الوقت من العصابات الاهتزازية رامان النشطة وراء حد فورييه تحويل واضح من نبض الليزر17،18،19،21،21،22،23،24،25،26،28 ،29،30،31،32،33. يتم إنشاء تشتت رامان المحفز عن طريق تشعيع نبضين ليزر: مضخة رامان ونبضات المسبار. هنا يفترض أن نبض ة مضخة رامان لديها تردد أكبر من نبض المسبار. عندما يتزامن الفرق بين ترددات مضخة رامان ونبضات المسبار مع تردد اهتزاز رماان الجزيئي النشط ، يكون الاهتزاز متحمسًا بشكل متماسك لعدد كبير من الجزيئات في الحجم المشع. الاستقطاب غير الخطي الناجم عن الاهتزاز الجزيئي متماسكة يعزز المجال الكهربائي للنبض التحقيق. هذه التقنية قوية بشكل خاص لقرب الأشعة تحت الحمراء رامان الطيفية، لأن تحفيز تشتت رامان يمكن أن يحل مشكلة حساسية الوقت حل الطيف ية عفوية رامان قرب الأشعة تحت الحمراء. يتم الكشف عن تحفيز تشتت رامان كتغييرات كثافة نبض المسبار. حتى لو كان جهاز الكشف عن الأشعة تحت الحمراء القريبة لديه حساسية منخفضة ، سيتم الكشف عن تشتت رامان المحفز عندما يتم زيادة كثافة المسبار بشكل كافٍ. احتمال تشتت رامان حفز يتناسب معRPοSRS، حيثRP وSRS هي ترددات نبض مضخة رامان وحفز رفان التشتت، على التوالي20. الترددات لتشتت رامان حفز،RP وSRS، ما يعادلط وs لتشتت رامان عفوية، على التوالي. لقد قمنا مؤخرًا بتطوير مطياف Ramtroa في متنفسه فيمتوثانية بالقرب من الأشعة تحت الحمراء باستخدام تشتت رامان المحفز للتحقيق في هياكل وديناميكيات العابرين قصيرة الأجل التي تم إنشاؤها فيأنظمةاقتران 2و3و7و10. في هذه المقالة، نقدم التفاصيل التقنية لدينا femtosecond الوقت حل بالقرب من الأشعة تحت الحمراء متعددة حفز مطياف رامان. يتم وصف المحاذاة البصرية ، والاستحواذ على أطياف رامان المحفزة التي تم حلها زمنيًا ، ومعايرة وتصحيح الأطياف المسجلة. تتم دراسة ديناميات الدولة المتحمسة لـ α-carotene في محلول التولوين كتطبيق تمثيلي للمطياف.
الوصول مقيد. يرجى تسجيل الدخول أو بدء فترة تجريبية لعرض هذا المحتوى.
1. بدء تشغيل الأجهزة الكهربائية
2. محاذاة بصرية من مطياف
3- تشغيل البرمجيات
4. الأمثل لنطاق التحقيق
5. قياس أطياف رامان تحفيز ثابتة
6. قياس أطياف الامتصاص التي تم حلها زمنيًا
7. قياس الوقت حل الأطياف رامان حفزت
8. رامان تحول المعايرة
الوصول مقيد. يرجى تسجيل الدخول أو بدء فترة تجريبية لعرض هذا المحتوى.
تم تطبيق Femtosecond الوقت حل بالقرب من الأشعة تحت الحمراء حفز رامان التحليل الطيفي إلى α-كاروتين في حل التولوين. وكان تركيز العينة 1 × 10-4 مول DM-3. كانت العينة متحمسة ضوئيًا بواسطة نبض المضخة الأكتينية عند 480 نانومتر مع طاقة نبض ية تبلغ 1 μJ. يتم عرض أطياف رامان المحفزة التي تم حلها بالوقت من α-carotene في التولوين في الشكل 2A. احتوت الأطياف الخام نطاقات رامان قوية من التولوين المذيب وفرقة رامان ضعيفة من كاروتين في حالة الأرض وكذلك عصابات رامان من ا...
الوصول مقيد. يرجى تسجيل الدخول أو بدء فترة تجريبية لعرض هذا المحتوى.
عوامل حاسمة في femtosecond الوقت حلها بالقرب من الأشعة تحت الحمراء متعددة حفز قياس رامان
للحصول على الوقت حل بالقرب من الأشعة تحت الحمراء حفز أطياف رامان مع نسبة عالية إشارة إلى الضوضاء، وينبغي أن يكون الطيف التحقيق بشكل مثالي كثافة موحدة في نطاق الطول الموجي كله. ولذلك، فإن توليد سلسلة الحلقات الفرعية ذات الضوء الأبيض (القسم 2-5) هو أحد أهم الأجزاء التي تم حلها من قبل الزمن بالقرب من الأشعة تحت الحمراء التي حفزت تجارب رامان. بشكل عام، يصبح طيف المسبار واسعًا ومسطحًا مع زيادة شدة شعاع الحادث. ومع ذلك ...
الوصول مقيد. يرجى تسجيل الدخول أو بدء فترة تجريبية لعرض هذا المحتوى.
وليس لدى صاحبي البلاغ ما يكشفان عنه.
تم دعم هذا العمل من قبل أرقام منحة JSPS KAKENHI JP24750023 ، JP24350012 ، أرقام منحة MEXT KAKENHI JP26104534 ، JP16H00850 ، JP26102541 ، JP16H00782 ، وبرنامج MEXT المدعوم لمؤسسة البحوث الاستراتيجية في الجامعات الخاصة ، 2015-2019.
الوصول مقيد. يرجى تسجيل الدخول أو بدء فترة تجريبية لعرض هذا المحتوى.
| الاسم | الشركة | رقم فهرسي | التعليقات |
|---|---|---|---|
| يتم استخدام منتجات المرحلة الانتقالية ذات المحور | الواحد OptSigma | TSD-401S | المكافئة لهذا أيضا ؛ بالنسبة إلى M22 و L9 و CM في الشكل 1A |
| التأخير البصري 20 سم | OptSigma | SGSP26-200 | ODL1 في الشكل 1A |
| المرحلة الانتقالية ذات 3 محاور | OptSigma | TSD-405SL | ل L8 في الشكل 1A |
| المرحلة الانتقالية ذات 3 محاور | Suruga Seiki | B72-40C | ل FC في الشكل 1A |
| تأخير بصري 5 سم | PMT | HRS-0050 | ODL2 في الشكل 1A |
| المرآة المقعرة | Thorlabs | CM254-050-G01 | البعد البؤري: 50 مم ؛ CM في الشكل 1A |
| لوحة قاعدة | Suruga Seiki | A21-6 | يتم استخدام المنتجات المكافئة لهذا أيضا ؛ بالنسبة ل M1-M32 و BS1-BS3 و L1-L10 و I1-I17 و P1-P2 و HWP1-3 و F1-F3 و VND1-VND2 و OC و BPF و HS و BBO و SP و CM و FC في الشكل 1A |
| BBO Crystal | EKSMA Optics-Type | 1 ، &theta ؛ = 23.2 درجة ؛ BBO في الشكل 1A | |
| BK7 عدسة مستوية مقعرة | OptSigma | SLB-25.4-50NIR2 | البعد البؤري: 50 مم ؛ طلاء الأشعة تحت الحمراء المضادة للانعكاس. L6 في الشكل 1A |
| BK7 عدسة بلانو محدبة | OptSigma | SLB-25.4-150PIR2 | البعد البؤري: 150 مم ؛ طلاء الأشعة تحت الحمراء المضادة للانعكاس. L2 ، L3 ، L5 في الشكل 1A |
| BK7 عدسة بلانو محدبة | OptSigma | SLB-25.4-100PIR2 | البعد البؤري: 100 مم ؛ طلاء الأشعة تحت الحمراء المضادة للانعكاس. L4 في الشكل 1A |
| BK7 عدسة بلانو محدبة | OptSigma | SLB-25.4-200PIR2 | البعد البؤري: 200 مم ؛ طلاء الأشعة تحت الحمراء المضادة للانعكاس. L7 في الشكل 1A |
| مرآة عازلة عريضة | OptSigma | TFMS-25.4C05-2 / 7 | M22-M25 ، M28 ، M29 في الشكل 1A |
| للمرآة العازلة ذات النطاق العريض | (الأغشية الرقيقة المتقدمة) | - | M26 ، M27 ، M30-M32 في الشكل 1A |
| نصف موجة عريضة | CryLight-HWP3 | في الشكل 1A | |
| مرشح زجاجي ملون | HOYA | IR85 | F1 في الشكل 1 أ |
| مرشح زجاجي ملون | HOYA | RM100 | F2 في الشكل 1A |
| مرشح زجاجي ملون | Schott | BG39 | F3 في الشكل 1A |
| كمبيوتر | Dell | Vostro 200 Mini Tower | OS: Windows XP |
| Cyclohexane | Kanto Kagaku | 07547-1B | HPLC |
| الصف تحليل البيانات | البرمجيات Wavemetrics | Igor Pro 8 | |
| Beamsplitter العازل | LAYERTEC | - | انعكاس : انتقال = 2 : 1 ؛ BS1 في الشكل 1A |
| Beamsplitter العازل | LAYERTEC-Reflection | : ناقل الحركة = 1: 1 ؛ BS2 ، BS3 في الشكل 1A | |
| مرآة عازلة | دقيقة ضوئية (أغشية رقيقة متقدمة) | - | M1-M8 في الشكل 1A |
| راسم الذبذبات الرقمي | Tektronix | TDS3054B | 500 ميجا هرتز ، 5 GS / |
| s أنبوب المطاط | الصناعي - | الشكل 1E | |
| Femtosecond Ti: مذبذب الياقوت | متماسك | Vitesse 800-2 | الطول الموجي: 800 نانومتر، مدة النبض: 100 fs، متوسط الطاقة: 280 ميغاواط، معدل التكرار: 80 ميجاهرتز؛ مدرجة في Ti: S في الشكل 1A |
| Femtosecond Ti: مكبر للصوت المتجدد من الياقوت | متماسك | Legend-Elite-F-HE | الطول الموجي: 800 نانومتر ، مدة النبض: 100 fs ، طاقة النبض: 3.5 مللي جول ، معدل التكرار: 1 كيلو هرتز ؛ مدرجة في Ti: S في الشكل 1A |
| فيلم Polarizer | OptSigma | SPFN-30C-26 | P1 في الشكل 1A |
| Glan-Taylor Prism | OptSigma | GYPB-10-10SN-3/7 | P2 في الشكل 1A |
| مرآة ذهبية | OptSigma | TFG-25C05-10 | M9-M21 في الشكل 1A |
| لوحة نصف موجة | OptSigma | WPQ-7800-2M | HWP1 في الشكل 1A |
| متناسق | متماسك | TOPAS-C HRs 410-540 نانومتر | HS في الشكل 1A |
| كاشف مصفوفة InGaAs | Horiba | Symphony-IGA-512X1-50-1700-1LS | 512 ch ، مبرد بالنيتروجين |
| InGaAs PIN Photonics | Hamamatsu | G10899-01K | |
| الأشعة تحت الحمراء نصف الموجة لوحة | في الشكل 1A | ||
| يتم استخدام منتجات Iris | Suruga Seiki | F74-3N | المكافئة لهذا أيضا ؛ I1-I17 في الشكل 1A |
| حامل العدسة | OptSigma | LHF-25.4S | يتم استخدام المنتجات المكافئة لهذا أيضا ؛ بالنسبة ل L1-L10 في الشكل 1A |
| مضخة التروس المغناطيسية | Micropump | 184-415 | |
| مرآة جبل | Siskiyou | IM100. يتم استخدام منتجات C2M6R | المكافئة لهذا أيضا ؛ بالنسبة ل M1-M32 ، BS1-BS3 ، BBO ، CM في الشكل 1A |
| بطاقة الفوسفور القريبة من الأشعة تحت الحمراء | Thorlabs | VRC2 | |
| Nut | - | الشكل 1E ، M4 ؛ تم شراؤها من متجر DIY | |
| Optical Chopper | New Focus | 3501 | OC في الشكل 1A |
| مضخم بصري بارامتري | متماسك | OPerA-F | OPA1 في الشكل 1 أ |
| مكبر للصوت البصري البارامتري | متماسك | TOPAS-C | OPA2 في الشكل 1A |
| حامل المستقطب | OptSigma | PH-30-ARS | يتم استخدام المنتجات المكافئة لهذا أيضا ؛ بالنسبة ل P1-P2 و HWP1-3 في الشكل 1A |
| أنبوب البولي فلورو أسيتات | - | الشكل 1E | |
| حامل آخر | OptSigma | BRS-12-80 | يتم استخدام المنتجات المكافئة لذلك أيضا ؛ ل M1-M32 و BS1-BS3 و L1-L10 و I1-I17 و P1-P2 و HWP1-3 و F1-F3 و VND1-VND2 و OC و BPF و HS و BBO و SP و CM و FC في الشكل 1A |
| خلية تدفق الكوارتز | Tosoh Quartz | T-70-UV-2 | FC في الشكل 1A |
| كوارتز بلانو مقعرة | OptSigma | SLSQ-25-50N | البعد البؤري: 50 مم ؛ L8 في الشكل 1A |
| عدسة كوارتز بلانو محدبة | OptSigma | SLSQ-25-100P | البعد البؤري: 100 مم ؛ L1 ، L9 في الشكل 1A |
| عدسة كوارتز بلانو محدبة | OptSigma | SLSQ-25-220P | البعد البؤري: 220 مم ؛ L10 في الشكل 1A |
| رصيف لوحة الياقوت | - | 3 مم سميكة ؛ SP في الشكل 1A | |
| Si PIN Photodiode | Hamamatsu Photonics | S3883 | |
| مطياف أحادي | Horiba Jobin Yvon | iHR320 | البعد البؤري: 32 سم |
| قضيب الفولاذ المقاوم للصدأ | Suruga Seiki | A41-100 | يتم استخدام المنتجات المكافئة لهذا أيضا ؛ ل M1-M32 ، BS1-BS3 ، L1-L10 ، I1-I17 ، P1-P2 ، HWP1-3 ، F1-F3 ، VND1-VND2 ، OC ، BPF ، HS ، BBO ، SP ، CM ، و FC في الشكل 1A |
| قضيب | الفولاذ المقاوم للصدأNewport | J-SP-2 | الشكل 1E |
| تولوين | كانتو كاجاكو | 40180-1B | HPLC |
| الصف الصف على شكل حرف U صفيحة فولاذية | - | الشكل 1E ؛ تم شراؤها من متجر DIY | |
| مرشح متغير الكثافة المحايدة (مع حامل) | OptSigma | NDHN-100 | VND1 في الشكل 1A |
| مرشح متغير الكثافة المحايدة (مع حامل) | OptSigma | NDHN-U100 | VND2 في الشكل 1 أ |
| لغة البرمجة المرئية | National Instruments | LabVIEW 2009 | برنامج التحكم في هذه الدراسة تمت برمجة برنامج التحكم في LabVIEW 2009 |
| Volume-Grating Bandpass | Filter OptiGrate | BPF-1190 | BPF في الشكل 1A |
| & beta - Carotene | Wako Pure Chemical Industries | 035-05531 |
الوصول مقيد. يرجى تسجيل الدخول أو بدء فترة تجريبية لعرض هذا المحتوى.