Raman-Spektroskopie ist eine leistungsstarke Analysetechnik, die in einer Vielzahl von Bereichen, von der Materialwissenschaft bis zur Pharmazie, weit verbreitet ist. Es beruht auf der Wechselwirkung zwischen Licht und molekularen Schwingungen, um Informationen über die chemische Struktur und Zusammensetzung einer Probe zu liefern.
Eine der Schlüsselkomponenten eines Raman-Spektrometers ist die Laserquelle, die zur Anregung der Probe verwendet wird. Traditionell war dies ein sperriges und teures Gerät, doch jüngste Fortschritte in der Lasertechnologie haben zur Entwicklung kompakterer und erschwinglicherer Alternativen geführt.
Eine solche Alternative ist die Butterfly-Laserdiode, eine Art Halbleiterlaser, der gegenüber herkömmlichen Lasern mehrere Vorteile bietet. Zum einen ist es viel kleiner und energieeffizienter, was es ideal für tragbare Raman-Spektrometer macht, die mit ins Feld genommen werden können.
Darüber hinaus können Butterfly-Laserdioden so eingestellt werden, dass sie Licht bei bestimmten Wellenlängen emittieren, was für die Raman-Spektroskopie von entscheidender Bedeutung ist, da es die selektive Anregung bestimmter Schwingungsmoden in einer Probe ermöglicht.
Insgesamt stellt der Einsatz von Butterfly-Laserdioden in der Raman-Spektrometrie einen bedeutenden Fortschritt sowohl hinsichtlich der Zugänglichkeit als auch der Leistung dar. Mit der Weiterentwicklung der Technologie werden wir wahrscheinlich noch kompaktere und leistungsfähigere Laserquellen sehen, die neue Anwendungen und Entdeckungen im Bereich der Spektroskopie ermöglichen können.
Brandnew kann eine Schmetterlingsfaser-gekoppelte Diodenlaserquelle für die Raman-Spektroskopie bereitstellen.
Modell 1: 100 mW 532 nm
Zentrale Wellenlängen 532 nm
14-Anstecknadel, hermetisch versiegelte Schmetterlingsverpackung
Integrierter Isolator, thermoelektrischer Kühler (TEC), Thermistor und Monitor-Fotodiode
Typische Linienbreiten bis zu 1 MHz
Modell 2: 600 mW 785 nm
Wellenlängenstabilisiert
600 mW Ausgangsleistung
785 nm Wellenlänge
105 µm Faserkerndurchmesser
Schmale Bandbreite<0.12nm


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