<昊量光电/星朗浩宇荧光上转换光谱仪-上海昊量光电设备有限公司(星朗浩宇光电)
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昊量光电/星朗浩宇荧光上转换光谱仪

简要描述:昊量光电/星朗浩宇荧光上转换光谱仪,以飞秒时间分辨率,捕捉荧光动力学的每一瞬。系统采用和频上转换光学门控,固有时间分辨率小于100 fs,覆盖350–1300 nm,适用于溶液、固体和薄膜的超快荧光动力学研究。

  • 产品型号:
  • 厂商性质:代理商
  • 更新时间:2026-09-15
  • 访  问  量:12
产品目录

Product catalog

详细介绍
品牌昊量光电色散单元光栅
价格区间面议产地类别进口
应用领域综合固有时间分辨率<100 fs
时间窗口2 or 3.3 ns(DP版本4 or 6.6 ns)延迟步进1.33 fs(DP版本2.67 ns)
探测光谱范围350–1300 nm光谱分辨率VIS 0.7–8 nm;NIR 1–10 nm
探测方式单光子计数 PMT暗计数<30 cps(典型<10 cps)
光子计数率2.5×10? cps荧光各向异性测量支持
尺寸/重量960 × 710 × 240 mm / 约56 kg

昊量光电/星朗浩宇荧光上转换光谱仪

昊量光电/星朗浩宇荧光上转换光谱仪——微弱荧光<100fs时间分辨寿命探测

以飞秒时间分辨率,捕捉荧光动力学的每一瞬


一.荧光fs时间分辨光谱仪概述

       昊量光电新推出交钥匙(turnkey)荧光上转换动力学光谱仪,用于测量溶液、固体样品和薄膜在飞秒至纳秒时间尺度上的荧光上升与衰减动力学,并可进行荧光各向异性测量。系统采用和频上转换(sum-frequency upconversion)技术,固有时间分辨率可达 100 fs 以内,探测范围覆盖 350–1300 nm(可见至近红外)。

       工作原理:飞秒激光脉冲激发样品产生荧光,荧光被引导至非线性晶体,与一束经光学延迟线延时的飞秒门控脉冲在晶体内发生和频(SFG)。只有当门控脉冲与荧光在时间上重叠时才会产生和频信号,等效于以飞秒脉冲为“快门"的光学门控。通过精密扫描光学延迟(步进 1.33 fs),即可在选定波长重建荧光随时间上升与衰减的完整动力学曲线。时间分辨率不受探测器与电子学响应限制,而由激光脉冲宽度决定;系统灵敏度取决于激发光平均功率、脉冲重复频率、样品发射寿命、光谱仪转换效率、光子计数暗计数与测量时间。

       FluoMax 面向分子光谱学、光化学、光物理、材料科学、光生物学与纳米科学研究,为需要亚皮秒时间分辨荧光动力学的研究团队提供一体化解决方案。系统提供 -SC(振荡器)与 -MP(放大器)两个版本,兼容主流 Ti:Sapphire 与 Yb 飞秒激光器。


二.荧光fs时间分辨光谱仪与同类型产品的区别

荧光时间分辨光谱仪(本产品)是一台专门测量"荧光发出之后如何随时间演化"的设备,时间分辨率可达 100 飞秒以内。它与瞬态吸收光谱仪、荧光寿命测量设备同属时间分辨光谱家族,但三者观察的角度不同,相互补充而非替代。

       瞬态吸收光谱仪测量的是材料被光激发后吸收光谱的变化(ΔA),它可以"看见"激发态的全部行为——包括电荷分离、载流子复合等不发光的过程,且不要求样品发光。但它看荧光的方式是间接的:借助受激发射(SE)信号,该信号与基态漂白等成分混叠,并受白光连续谱色散(啁啾)与散射污染的影响;对弱荧光样品,SE 信号往往微弱到难以测量。而本产品能够直接收集样品发出的荧光,通过和频光学门控逐点测量:无白光啁啾问题,时间分辨率全波段一致,单光子计数方式使弱荧光样品也能获得良好信噪比。

       荧光寿命测量设备(tcspc 时间相关单光子计数)与荧光寿命成像显微镜(FLIM)能给出荧光寿命值与空间分布,但其时间分辨率通常为数十皮秒至纳秒量级,所以荧光发出后几十飞秒至皮秒内发生的过程(溶剂化弛豫、振动弛豫、超快能量转移)在这一量级上会被整体平均成一个"寿命值",无法分辨。本产品的时间分辨率(100 飞秒以内)比皮秒级寿命测量快两到三个数量级,能够把上述早期过程逐一分辨;配合单光子计数,弱荧光样品同样可测,并支持荧光各向异性测量——这些都是寿命测量设备难以做到的。

       概括而言,瞬态吸收光谱仪与荧光寿命测量设备各有领地:前者看全部激发态过程,后者看寿命长短与空间分布。但对"荧光发射本身的飞秒级细节",两者均无法直接提供:瞬态吸收看荧光需借助受激发射的间接信号并受白光啁啾影响,荧光寿命设备则受限于皮秒级时间分辨率。本产品以和频光学门控直接测量荧光发射,时间分辨率 100 飞秒以内、全波段一致,弱荧光可测、支持各向异性。"直接、飞秒级、弱荧光可测",正是本产品与另外两类设备的核心差异。


三.荧光fs时间分辨光谱仪参数

参数

规格

固有时间分辨率

<100 fs

时间窗口

2 or 3.3 ns(DP版本 4 or 6.6 ns

延迟步进

1.33 fs(DP版本 2.67 ns)

探测光谱范围

350–1300 nm

光谱分辨率

VIS 0.7–8 nm;

NIR 1–10 nm

探测方式

单光子计数 PMT

暗计数

<30 cps(典型 <10 cps)

光子计数率

2.5×10⁶ cps

输入激光(SC版本)

Ti:Sapphire 680–1040 nm 或 Yb 1030–1060 nm 振荡器;

1–100 MHz;

7–50 nJ;

脉宽 30–200 fs;

线偏振、近 TEM00、光斑 1–8 mm

输入激光(MP版本)

Ti:Sapphire 770–820 nm 或 Yb 1030–1060 nm 再生放大器;

0.5–10 kHz;

50–450 µJ;

脉宽 30–200 fs;

线偏振、近 TEM00、光斑 5–15 mm

激发单元

SC版本:内嵌 SHG(外置 THG 可选);

MP版本:内嵌 SHG(外置 THG 或 OPA)

荧光各向异性测量

支持

软件

独立软件与 LabVIEW

尺寸 / 重量

960 × 710 × 240 mm / 约 56 kg



四.荧光fs时间分辨光谱仪核心特点

1. 亚 100 fs 固有时间分辨率

  采用和频光学门控(SFG)技术,时间分辨率不受探测器与电子学响应限制,固有分辨率可达 100 fs 以内;IRF 典型 FWHM 为激发脉宽的 1.5 倍,可分辨超快溶剂化、能量转移等飞秒级过程。

2. 单光子计数,暗计数低

  PMT 单光子计数探测,暗计数<30 cps(典型 <10 cps),弱荧光样品也能获得良好信噪比,适合对光敏感的溶液、薄膜样品。

3. 交钥匙一体化设计

  光路出厂前完成对准封装,台式主机(约 56 kg),用户接入飞秒激光器即可测量,无需自行搭建复杂的上转换光路;由光谱学专家设计,配备丰富的对准工具与附件。

4. 兼容主流飞秒激光器

  -SC 版匹配 Ti:Sapphire / Yb 振荡器(1–100 MHz),-MP 版匹配再生放大器(0.5–10 kHz,可外接 OPA 实现激发波长可调谐),覆盖两类常见光源。

5. 支持荧光各向异性测量

  内置偏振测量能力,可同时获得荧光动力学与各向异性衰减信息,用于分子转动、能量迁移等研究。

6. 低拥有成本

  交钥匙一体化设计降低了安装与维护门槛,激发单元内嵌 SHG 倍频模块,无需用户自行配置非线性光学单元。


五.微弱荧光<100fs时间分辨寿命探测系统的应用方向

分子光谱学与光化学:溶液中激发态动力学、溶剂化动力学、系间窜越、能量转移与电子转移研究。

 光物理与材料科学:钙钛矿、有机半导体、量子点等新型发光材料的激发态行为与载流子动力学表征。

 光生物学与纳米科学:荧光蛋白、DNA/RNA 结合染料等生物荧光体系,以及纳米材料的超快荧光动力学研究。

 光催化与光伏:光催化剂电荷分离过程、太阳能电池材料载流子迁移与复合研究。



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