紅外光譜法可用于材料分析、取證和文物鑒定等領(lǐng)域,但紅外光譜掃描儀體積龐大且價(jià)格昂貴。而可見(jiàn)光波段技術(shù)相對(duì)更經(jīng)濟(jì)且可在智能手機(jī)攝像頭和激光筆等設(shè)備上實(shí)現(xiàn)使用。
據(jù)麥姆斯咨詢報(bào)道,新加坡A*STAR研究所Data Storage Institute(DSI)子所的Leonid Krivitsky和同事利用該思路,開(kāi)發(fā)出一種“可將一束激光轉(zhuǎn)換為兩束相關(guān)聯(lián)的低能量光束”方法:利用兩光束的關(guān)聯(lián),可實(shí)現(xiàn)在可見(jiàn)光波段光束中探測(cè)紅外波段光束。
Krivitsky認(rèn)為:“這是一款非常簡(jiǎn)單且緊湊的裝置,僅用簡(jiǎn)單的光學(xué)元件即可實(shí)現(xiàn),同時(shí)我們已實(shí)現(xiàn)了可與傳統(tǒng)紅外系統(tǒng)相媲美的分辨率。”
研究團(tuán)隊(duì)將激光投射入鈮酸鋰晶體,該晶體通過(guò)被稱為“參數(shù)下轉(zhuǎn)換”的非線性過(guò)程,將部分激光光子分裂成兩束低能量的量子關(guān)聯(lián)光子,其中一束在紅外波段,另一束在可見(jiàn)光波段。
在類似于邁克爾遜干涉儀(Michelson interferometer)的裝置中,將三束光束分裂,并投射至反射鏡將其反射回晶體。當(dāng)原始激光束重新進(jìn)入晶體時(shí),就創(chuàng)建了一對(duì)新的下轉(zhuǎn)換光束,與第一次射入晶體產(chǎn)生的光束發(fā)生干涉。
研究團(tuán)隊(duì)正是利用了這種干涉:放置在紅外光束中的樣品影響了第一次下轉(zhuǎn)換與第二次下轉(zhuǎn)換光束之間的干涉,由于紅外光束與可見(jiàn)光光束是量子關(guān)聯(lián)的,這種影響可在這兩個(gè)波段的光束中被探測(cè)到。
該方法不僅能通過(guò)可見(jiàn)光來(lái)分析紅外光束的變化,而且可比傳統(tǒng)光譜學(xué)提供更多信息。Krivitsky說(shuō):“因?yàn)檫@是一種干涉測(cè)量,我們可以獨(dú)立測(cè)量光束的吸收率和折射率,這是在傳統(tǒng)紅外光譜儀中無(wú)法實(shí)現(xiàn)的。”
研究團(tuán)隊(duì)通過(guò)系統(tǒng)地改變樣品在光束中的位置,能夠獲得更多關(guān)于樣品的信息。通過(guò)這些測(cè)量,研究人員可利用光學(xué)相干斷層成像技術(shù)構(gòu)建樣品的三維圖像。
Krivitsky認(rèn)為:“這是一種非常有影響力的概念。這也是光譜學(xué)、成像與廣泛調(diào)節(jié)波長(zhǎng)能力的完美結(jié)合。”研究團(tuán)隊(duì)利用該技術(shù)可分析在1.5微米到3微米之間的四種波長(zhǎng)中的樣品,而以前分析這些波長(zhǎng)下的樣品需要復(fù)雜的激光器和探測(cè)器。
該技術(shù)的應(yīng)用范圍還可通過(guò)外接相應(yīng)的光學(xué)元件擴(kuò)展到近紅外波段和遠(yuǎn)紅外波段。Krivitsky說(shuō)道:“據(jù)我們所知,目前還沒(méi)有工作范圍超出1.5微米的市場(chǎng)可得的光學(xué)相干層析成像系統(tǒng)。”
-
傳感器
+關(guān)注
關(guān)注
2561文章
52198瀏覽量
761600 -
光學(xué)傳感
+關(guān)注
關(guān)注
0文章
89瀏覽量
8949
發(fā)布評(píng)論請(qǐng)先 登錄
相關(guān)推薦
探索紅外傳感器:工作原理與應(yīng)用場(chǎng)景

六博光電支持OpenVLC推出高性價(jià)比可見(jiàn)光通信模組

紅外傳感器原理與應(yīng)用

可見(jiàn)光在電磁波譜中的位置
用于透過(guò)印刷圖案或液體的高輸出紅外光源

紅外傳感器的工作原理及應(yīng)用
人體紅外傳感器的作用是什么
PHOTONIS可見(jiàn)光 - 近紅外相機(jī)介紹
紅外傳感器技術(shù)深度解析:原理、分類、應(yīng)用與選型策略

使紅外光可見(jiàn):新設(shè)備利用2D材料轉(zhuǎn)換紅外光

紅外傳感器電路圖 紅外傳感器的工作原理和應(yīng)用

研究人員制造可將短波紅外光的頻率“上轉(zhuǎn)換”到可見(jiàn)光頻率范圍裝置
紅外光轉(zhuǎn)可見(jiàn)光,革新可見(jiàn)光通信未來(lái)

新型量子傳感技術(shù)可見(jiàn)光測(cè)量紅外區(qū)域的擾動(dòng)

中科愛(ài)畢賽思紅外光電探測(cè)技術(shù),打破高端市場(chǎng)“卡脖子”困境

評(píng)論