我々は、蛍光信号からのラマン分離する超高速全光スイッチングを使用する複雑な非線形光学系の構築と運用について説明します。このシステムを用いて、我々は、正常にパルスエネルギーと生物学的に安全なままに平均電力を利用したラマン及び蛍光信号を分離することができます。
方法論記事
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我々は、蛍光信号からのラマン分離する超高速全光スイッチングを使用する複雑な非線形光学系の構築と運用について説明します。このシステムを用いて、我々は、正常にパルスエネルギーと生物学的に安全なままに平均電力を利用したラマン及び蛍光信号を分離することができます。
ラマン分光法は、多くの場合、特に生体試料のために、強い蛍光背景に悩まされている。サンプルは、超高速パルスのパルス列で励起されている場合は、時間的スケールピコ秒でのスペクトル重複する信号を分離できるシステムは、後着蛍光光源からのラマン散乱光を到着速やかに分離することができます。ここでは、ラマン及び蛍光信号を分離するために低消費電力光カーゲートの形で全光スイッチングを使用する複雑な非線形光学系の構築と運用について説明します。平均電力と80 MHzの繰り返し周波数の2.4 Wを持つ単一の808nmのレーザーは、ラマン散乱を励起するためにサンプルに送られた404 nmの光の<5 mWに変換される808 nmの光の約200 mWのと、分割されます。残りの未変換の808 nmの光は、それはすべての光シャッターのためのポンプとして機能する非線形媒質に送信されます。シャッターが開き、約5%のピーク効率は、800フェムト秒後終了。このシステムを用いて、我々は、正常にパルスエネルギーと生物学的に安全なままに平均電力を使用して80 MHzの繰り返し率でラマンと蛍光信号を分離することができます。システムは、光パワーの面では容量に余裕がないので、細部のいくつかのデザインと配置に関する考慮そのシステムのスループットを最大化を支援する。私達はまた私達のカー媒質内信号とポンプ光の空間的および時間的重なりを得るためのプロトコルだけでなく、スペクトル取得のための詳細なプロトコルを議論する。最後に、我々は時間ゲーティングシステムを使用して強い蛍光の存在下で得られたラマンスペクトルのいくつかの代表的な結果を報告する。
1。いくつかの注意は、このシステム内でラマンサンプルを準備して置くことに注意する必要があります。
2。タイムゲートのラマンスペクトルを取るために、励起ビームが適切に準備する必要があります。
3。ピーク効率で動作する光ゲートためには、注意が同様にポンプ光(カービーム)の準備に注意する必要があります。
4。結合された2つのビームで、カーゲートと収集システムが収集したタイムゲート信号を最大化するように設定されています。
5。単一のタイムゲーティッドラマンスペクトルの収集は、複数のスペクトルの買収は、システムのアーチファクトを補正する必要があります。
6。一度取得されると、いくつかの処理ステップは、データの品質と外観を改善するために役立ちます。
7。代表的な結果:

図1。カーゲーティングシステムの模式図。 SHGのパスは青で表示されている間、ポンプ光の経路は、赤色で表示されます。蛍光が時間的に除外されたパスが黄色で表示されている間ラマンと蛍光が重なっているパスは、緑で表示されます。次のように略語:BPF、バンドパスフィルタ、CCD、電荷結合素子、DCM、ダイクロイックミラー、FI、ファラデーアイソレータ、λ/ 2、半波長板、LPF、ロングパスフィルタ、NLM、非線形媒質、P、偏光板、SHG、第二高調波発生結晶。

図2トップ:。浸油に溶解したクマリンの生のスペクトル。赤い曲線は開いたままゲート(最大伝送のためのアナライザのセット)で撮影したスペクトルを示しています。黒い曲線は、最小伝送とポンプビーム応用(ティッドスペクトラム)のために整列アナライザーで撮影したスペクトルを示す。青い曲線は、最小伝送と無ポンプビーム応用(ゲートが閉じて開催された)のために整列アナライザーで撮影したspectumを示しています。緑の曲線は、適用される唯一のポンプビームで撮影したスペクトルを示す。破線マゼンタの線は、下のパネルに示すようにスペクトル領域を示している。全てのスペクトルは11点、3次のSavitzky - Golayフィルタで平滑化されています。底部:蛍光バックグラウンドを差し引いた後の液浸油に溶解したクマリンのスペクトル。赤い曲線は、ゲートを持つスペクトルが開かれており、青色の曲線は、ゲーティッドスペクトラムです。ゲーティッドスペクトラムは、明らかにオイルの複雑な高波数のピーク特性を示しています。
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生物医学ラマン分光法の分野は、生物学的診断でいくつかの困難な課題を解決するため、その実証可能性の結果として、過去数年間での関心の高まりを見ている。例えば、ラマンスペクトルは、癌の検出3、4、5、6の診断的価値を有することが示されている。ラマン分光法は、細菌の定量7、8、細菌の薬剤応答9にも使用されています。また、骨の健康10からbiofluid解析11、12に至るまで、他の生物医学アプリケーションの広い範囲で応用例が見つかりました。
その非常に弱い断面:そのような偉大な可能性にもかかわらず、しかし、ラマン分光法は、ほとんどの生物系の過来て大きな障壁があります。したがって、ラマン信号は簡単であってもかなり控えめな蛍光バックグラウンドを圧倒することができます。多くの技術は、蛍光線形2、13、14を除去するために存在する。しかし、真に強い蛍光バックグラウンドを持つ主な問題に対処するこれらのテクニックのいずれも、蛍光バックグラウンドの存在によってスペクトルに寄...
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この作品は、NSF賞DBI 0852891によって賄われていた。本研究の一部は、協力協定第PHY0120999の下、カリフォルニア、デービスの大学によって管理されるバイオフォトニクス科学技術、指定されたNSF科学技術センターセンターによって資金を供給された。
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| 名前 | 会社 | カタログ番号 | コメント |
|---|---|---|---|
| の名前 | 会社 | カタログ番号 | コメント |
| レンズ | ThorLabs | 様々な | 一パーセント、それぞれの最大伝送損失を持つようにコーティングされたすべてのレンズ |
| 調整可能なチタン:Sapphレーザー | コヒーレント | カメレオン | 30 NJ、200フェムト秒、80 MHzの |
| 40X油浸対物レンズ | オリンポス | UApo/340 | NA = 1.35 |
| 倒立顕微鏡 | オリンポス | IX - 71 | 側のポートですべてのレンズを削除するように変更 |
| 半波長板 | Thorlabs | AHWP05M - 600 | |
| グラントムソン偏光子 | Thorlabs | GTH10M | 〜10%の伝送損失 |
| スペクトロメータ | PIアクトン | SP2300i | |
| CCD | PIアクトン | Pixis 100B | |
| 数理ソフトウェア | サイバネットシステム | MATLAB | バージョン2008A |
| ファラデーアイソレータ | EOT | BB8 - 5I | |
| ピエゾ電気の鏡 | ニューポート | AG - M100 | |
| BBO結晶 | CASIX | カスタムの | 厚さ1mm |
| バンドパスフィルタ1 | アンドーバー | 008FC14 | 808 ± 0.4 nmの |
| ダイクロイックミラー | Semrock | FF662 - FDI01 | 662 nmのバンド端 |
| ロングパスフィルター | Semrock | BLP01 - 405R | 417 nmのバンド端 |
| バンドパスフィルタ2 | Semrock | FF02-447/60 | 417から447 nmの |
| CS 2 | シグマアルドリッチ | 335266 | 純度99% |
| クマリン30 | シグマアルドリッチ | 546127 | 純度99% |
| 液浸油 | Cargille | 16242 | タイプDF |
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