• APPARATO PER MISURARE COMPONENTI SPETTRALI DI LUCE EMESSA O DIFFUSA DA UN BERSAGLIO

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Informazioni sul brevetto

Proprietari del brevetto

Istituto Italiano di Tecnologia

Numero di priorità

Data di priorità

Stato del brevetto

Licenza

TRL

4

Parole chiave

Spettrometria

Team di ricerca | Inventori

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APPARATO PER MISURARE COMPONENTI SPETTRALI DI LUCE EMESSA O DIFFUSA DA UN BERSAGLIO

Procedure Analitiche

Introduzione

L’acquisizione di segnale Raman con bassi tempi di integrazione (μs o meno) fa tipizamente uso di detector SPAD array, i quali, per loro natura, presentano ridotta efficienza per lunghezze d’onda nell’infrarosso (800nm+). Il sistema in oggetto risolve questo difetto presentando una raccolta del segnale luminoso modulare, ottimizzata per ogni unghezza d’onda incluso il range IR, per massimizzare il segnale ottenuto e permettere misure Raman (o di qualsiasi altro segnale luminoso) con bassissimi tempi di integrazione per studiare fenomeni veloci.

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Caratteristiche tecniche

La tecnologia consiste nell’illuminare un campione con luce laser e raccogliere il segnale generato, scomponendolo con uno spettrometro nelle varie componenti spettrali. Un array di fibre delle dimensioni opportune all’uscita dello spettrometro consente di raccogliere determinati range spettrali che possono essere ottimizzati a seconda dell’applicazione. Ogni fibra dell’array è collegata ad un detector ottimizzato per avere il massimo di efficienza nel range spettrale d’interesse, massimizzando il segnale e permettendo di effettuare misure a basso tempo di integrazione in ogni range spettrale, incluso l’IR (800nm+). La grande modularità del setup può adattarsi a diversi budget e applicazioni, modulando il numero di fibre, detector, e la loro efficienza e velocità.

Possibili applicazioni

  • Misure di microscopia Raman, di fluorescenza e fotoluminescenza;
  • Misure in campioni di ogni tipo, sia inorganici che organici (incluso in vivo).

Vantaggi

  • Bassissimi tempi di integrazione possibili (<= 1 μs) per seguire l’evolversi di fenomeni rapidi;
  • Modularità;
  • Massima efficienza possibile in ogni range spettrale (inlcuso IR, 800nm+).
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