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高速拉曼和光致发光 (PL) 成像

您可以通过拉曼光谱成像揭示样品中化学物质的二维和三维空间分布。这样您可以更深入地了解样品中的化学组成。大多数样品是不均匀的;您需要知道样品中各种成分的尺寸和分布,才能完全了解所有成分。您还可以确定材料中的结构变化,例如结晶度、应力状态或层数。

快速、高效拉曼成像

StreamHR™和StreamLine™成像技术可在尽可能短的时间内使用拉曼或光致发光 (PL) 成像分析您的样品。数据采集速度高达每秒1,500张光谱,只需几分钟即可获得拉曼图像。这两种方法都可以在激发光扫描样品的同时,通过CCD探测器实时传输光谱数据,从而大幅节省时间。

雷尼绍的快速成像方法可以从样品的大面积区域上获取化学图像。分析区域可以大于显微镜物镜的视野。配备MS30高速光栅尺样品台的拉曼仪器可以分析最大112 mm × 76 mm的样品区域。为了对面积更大的样品进行高速成像,我们可以将inVia™显微光谱仪配置为自由空间显微镜。

SteamHR™和StreamLine™快速成像技术:
•适用于拉曼或光致发光 (PL) 成像
• 通过连续光谱数据读出节省时间
• 配用MS30样品台时,样品分析面积可达112 mm × 76 mm
• 使用LiveTrack™实时聚焦追踪技术可分析凹凸不平的样品
• 通过批量测量配置多个拉曼或PL成像任务

借助SteamHR和StreamLine技术,LiveTrack™实时聚焦追踪技术可在凹凸不平的样品上实时自动保持对焦。您还可以使用排队或批量测量功能在多个位置自动运行拉曼成像任务。

StreamHR™成像技术:高分辨率拉曼成像

如果您的样品包括小于1 µm的特征,则可能需要极高的空间分辨率才能显示。StreamHR技术使用衍射极限激光光斑以低至50 nm的小步长扫描样品,从而生成尽可能详细的化学和结构信息,如一维的线条轮廓、二维的表面区域或三维的立体体积。

使用StreamHR™成像技术采集数据

使用StreamHR™成像技术采集数据样品在激光光斑下移动,同时CCD探测器连续读取光谱数据。像元之间的步长可低至50 nm。

StreamLine™成像技术:快速、无损拉曼成像

StreamLine技术可快速生成大面积样品区域的化学图像。它将激光能量分散为一条激光线,而不是一个强光斑。这样可防止激光对样品造成损伤,同时高效地对整条激光线上的所有点进行采样。

StreamLine技术用激光线扫描整个样品,同时通过探测器传输信号。样品上的每个成像点仅横穿过激光聚焦线一次。同时,探测器会累积信号,然后读取。这种方法能够以约1 µm的XY空间分辨率快速采集大尺寸、无拼接伪影的化学图像。


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通过Rapide模式实现超快速拉曼成像

如果您需要进一步加快拉曼成像速度,在Rapide模式下使用StreamHR或StreamLine技术可额外提速。Rapide选项采用雷尼绍专有方法以极快的速度同步样品台的移动和CCD探测器的读出。

StreamHR™ Rapide成像技术能够以超过每秒1,000张光谱的速度采集高分辨率拉曼图像。您还可以利用StreamHR Rapide技术的超快光谱读出能力从同一点获取数据。这对监测微秒级的快速化学反应和过程来说非常有用。

为实现超高速拉曼成像,StreamLine™ Rapide成像技术能够以超过每秒1,500张光谱的速度采集数据。这个方法适合以超高速度对较大区域进行拉曼成像。

inVia™共焦显微拉曼光谱仪提供StreamHR Rapide和StreamLine Rapide成像技术。


拉曼图像详解

想要深入了解拉曼图像?快速掌握拉曼成像的基本原理。

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常见问题解答

1.拉曼成像和拉曼逐点扫描成像有何区别?它们是同一个技术吗?
过去,“拉曼逐点扫描成像”通常指对样品上的每个位置采集拉曼光谱的过程。它所采集的数据是一个光谱超立方体,经过分析后可生成拉曼图像。
如今,在学术文献中,“拉曼成像”和“拉曼逐点扫描成像”通常可互换使用。大多数研究人员认为拉曼成像与拉曼逐点扫描成像是同一个概念。

2.为什么利用StreamLine技术采集光谱图像时应使用“合并像元读出方式” (binning)?
StreamLine技术非常适合对低至1 µm大小的区域(或颗粒)进行快速化学成像。如果您不需要太高的空间分辨率,那么可以选择通过“合并像元读出方式”来提高信噪比和数据采集速度。这种方式将CCD探测器上指定行数的光谱数据加在一起,从而大幅缩短曝光时间和总数据采集时间。详情请参阅《快速拉曼成像产品说明》。

3.Slalom模式对StreamLine技术有什么帮助?
在使用StreamLine技术时,Slalom模式可以有效解决过疏采样问题。当步长(像元)尺寸大于激光光斑或激光线的宽度时,拉曼成像可能无法检测到较小的颗粒。
在Slalom模式下,激光线以“之”字形移动,能够在整个关注区域上采集数据,而且有助于检测到那些可能会被遗漏的微小特征。这些微小特征包括大晶圆上的单层石墨烯、刑侦污染物、半导体缺陷或表面增强拉曼散射 (SERS) 纳米颗粒等。详情请参阅《快速拉曼成像产品说明》。

雷尼绍的许多创新技术受专利保护。