超快光谱
时间分辨荧光光谱
荧光上转换、TCSPC 与磷光可在不同时间尺度上测量荧光动力学。
产品介绍
什么是时间分辨荧光?
时间分辨荧光光谱研究光激发后激发态上的分子过程。观察荧光如何随时间演化,可以得到弛豫路径、能量与电荷转移,以及稳态光谱看不到的分子相互作用。配 HARPIA-TF 模块的 HARPIA 系统把超快激发和多种荧光探测做在一起,覆盖不同时间窗口。
Kerr 门
光学 Kerr 门用光开门做飞秒时间分辨荧光。荧光经起偏后穿过位于起偏器与正交检偏器之间的 Kerr 介质。同步门脉冲诱导短暂双折射,打开数百飞秒的窗口。每个延迟点同时采集整段荧光光谱。图为 Kerr 门光谱原理。
Kerr 门实测
DCM 的 Kerr 门测量展示亚皮秒时间分辨率下的荧光演化。
荧光上转换
荧光上转换用于最快的发射过程。荧光与同步门脉冲在非线性晶体中会合,和频强度随两束光的时间重叠变化,扫描门延迟即可用飞秒分辨率重建衰减。图为时间分辨荧光上转换原理。
上转换实测
溶液中 DCM 激光染料的荧光动力学,由 HARPIA-TF 荧光上转换模式记录。测量条件:100 kHz,430 nm 泵浦。
时间相关单光子计数
TCSPC 是电子时域方法。每个激发脉冲启动计时,第一个荧光光子停止计时。多次循环得到光子到达时间直方图,即衰减曲线。分辨率通常为数十到数百皮秒,由探测器决定,但灵敏度高,也可测磷光。图为 TCSPC 原理。
TCSPC 实测
溶液中 DCM 激光染料的荧光动力学,由 HARPIA-TF 的 TCSPC 模式记录。测量条件:100 kHz,430 nm 泵浦。
应用场合
时间分辨荧光用于光化学中的激发态弛豫、电子与质子转移和光反应动力学;光生物学中的蛋白构象变化、光合能量传递和探针–生物分子相互作用;以及材料科学中的激子迁移、聚集和电荷转移,包括有机光伏材料。


