Summary

소재 분석에 대 한 고속 연속파 자극된 브 릴 루 앵 산란 분 광 계

Published: September 22, 2017
doi:

Summary

우리는 빠른 continuous-wave-자극-브 릴 루 앵-산란 (CW-SBS) 분석기의 건설을 설명합니다. 분석기는 단일 주파수 다이오드 레이저를 사용 하 여 및 높은 스펙트럼-해상도 탁/비-혼 탁 한 샘플의 전송 스펙트럼을 얻으려고 원자 증기 노치 필터 속도 최대 약 기존 CW-SBS 분석기의 그들 보다는 빨리. 이 개선 고속 브 릴 루 앵 소재 분석을 수 있습니다.

Abstract

최근 몇 년 동안 수성 솔루션 및 바이오 소재, 빠른 수집 시간 같은 부드러운 물질의 비 접촉 분석에 대 한 자발적인 브 릴 루 앵 분석기를 사용 하 여 중요 한 증가 목격 했다. 여기, 우리는 어셈블리를 토론 하 고 사용 하는 브 릴 루 앵 분석기의 작동으로 브 릴 루 앵 산란 (SBS) 물과 지질 유제-기반 조직 같은 샘플 전송 모드에서의 유도 브 릴 루 앵 이득 (SBG) 스펙트럼을 측정 하 자극 < 10 MHz 스펙트럼 분해능 및 < 35 MHz 브 릴 루 앵 시프트 측정 정밀도 <는 분석기 거의 반대 전파 780에서 연속파 (CW) 좁은 선 폭 레이저 2의 구성 100 양 nm 누구의 주파수 튠을 통해 검사는 소재 브 릴 루 앵 시프트입니다. 울트라-협대역 뜨거운 루비듐-85 증기 노치 필터와 위상에 민감한 검출기를 사용 하 여는 신호–노이즈-비율에 SBG 신호는 크게 향상 된 기존 CW-SBS 분석기로 얻은 것에 비해. 이 개선에는 시간, 그로 인하여 빠른 속도로 부드러운 소재의 높은 스펙트럼 분해능 및 높은-정밀 브 릴 루 앵 분석을 용이 하 게 최대 100 빠른 수집 SBG 스펙트럼의 측정 수 있습니다.

Introduction

자연 스러운 브 릴 루 앵 분광학에에서 설립 되었습니다, 액체, 등 부드러운 재료의 기계적 분석에 대 한 귀중 한 접근 방식으로 최근 몇 년 동안 진짜 조직, 조직 환영 및 생물 세포1,2, 3,,45,,67. 이 방법에서는, 단일 레이저 조명 샘플 하 고는 inelastically 매체에 자발적인 열 음향 파도에서 흩어져 빛 샘플의 점 탄성 특성에 유용한 정보를 제공 하는 분석기에 의해 수집 됩니다. 자발적인 브 릴 루 앵 스펙트럼 음향 스톡 및 소재의 반대로 스톡 공명 두 브 릴 루 앵 봉우리와 레일리 피크 (탄력적 흩어져 빛) 때문에 조명 레이저 주파수에 포함 되어 있습니다. 브 릴 루 앵 backscattering 형상에 대 한 브 릴 루 앵 주파수 조명 레이저 주파수에서 여러 g h z로 이동 하 고 수백 MHz의 스펙트럼 폭.

최근의 기술 진보에 거의 위상 배열 (VIPA) 몇 군데 동안 Fabry 페로 분석기를 스캐닝의 시스템 소프트 문제1,2자발적인 브 릴 루 앵 스펙트럼을 얻기 위한 선택, 분석기는 적절 한 스펙트럼 해상도 (하위-g h z)3,,45,,67훨씬 빠른 (초) 브 릴 루 앵 측정을 사용할 수 있습니다. 이 프로토콜에서는 계의 다른, 고속, 높은 스펙트럼 분해능, 정확한 브 릴 루 앵 비 탁 하 고 혼 탁 한에서 continuous-wave-자극-브 릴 루 앵-산란 (CW-SBS) 빛의 검출에 따라 건설 소개 거의 다시 산란 기에 샘플입니다.

CW-SBS 분광학, 연속파 (CW) 펌프와 프로브 레이저, 약간 주파수에 detuned 청각 파를 자극 하는 샘플에 겹칩니다. 펌프 및 프로브 광속의 주파수 차이 일치 하는 자료의 특정 음향 공명, 증폭 또는 프로브 신호의 deamplification에 의해 제공 됩니다 자극된 브 릴 루 앵 이득 또는 손실 (SBG/SBL) 프로세스, 각각; 그렇지 않으면, 아무 SBS (de) 증폭8,,910,11을 발생합니다. 따라서, SBG (SBL) 스펙트럼 소재 브 릴 루 앵 공명을 통해 레이저의 주파수 차이 검색 하 고 증가 (감소), 검출에 의해 취득 될 수 있다 또는 이득 (손실), 프로브 강도 SBS 때문에. 달리 자발적인 브 릴 루 앵 산란에서 탄성 산란 배경은 기본적으로 결 석 브 릴 루 앵 대조에 필요한 VIPA로 레일리 거부 필터 없이 탁 하 고 혼 탁 한 비 샘플에서 사용 하는 SBS에서 분석기10,11,13.

CW-SBS 분석기의 주요 구성 요소는 펌프와 프로브 레이저와 자극된 브 릴 루 앵 이득/손실 검출기 있습니다. 높은 스펙트럼 분해능, 고속 CW-SBS 분광학, 레이저 해야 단일 주파수 (< 10 MHz 선 폭) 충분히 넓은 파장 tunability (20-30 g h z)와 스캔 속도 (> 200 g h z/s), 장기 주파수 안정성 (< 50 MHz/h)와 낮은 강도 잡음. 또한, 선형 편광, 회절 제한 레이저 몇 백의 힘을 가진 광선 (수만) 샘플에 mW의 펌프 (프로브) 빔에 대 한 필요는. 마지막으로, 부드러운 문제에 약한 뒤 자극된 브 릴 루 앵 이득/손실 (SBG/SBL) 수준 (10-5 -10-6)를 안정적으로 감지 하 자극된 브 릴 루 앵 이득/손실 검출기를 설계 한다. 이러한 요구에 맞게, 우리는 분산된 피드백 (DFB) 다이오드 레이저 편광을 유지 하기 위해 결합을 선택 울트라-협대역 원자를 결합 하는 자극된 브 릴 루 앵 이득/손실 검출기 함께 섬유 증기 노치 필터 및 높은 주파수 단일 변조 잠금 증폭기 그림 1에서 그림으로. 이 탐지 체계는 원하는 SBG 신호는 포함된11프로브 강도, 노이즈를 크게 줄이면서 SBG 신호 강도 두배로 한다. 우리의 SBS 분석기에 사용 된 원자 증기 노치 필터의 역할은 감소 모두 감지 VIPA 분석기에서 탄성 산란 배경 보다는 크게 원치 않는 길 잃은 펌프 반사의 탐지를 줄이기 위해 note 자발적인 레일리와 브 릴 루 앵 흩어져 빛. 아래 상세한 프로토콜을 사용 하 여, CW-SBS 분석기 건설할 수 있다 SBG 레벨 10-6 에서 낮은 물과 조직 팬텀의 전송 스펙트럼을 취득의 기능 < 35 MHz 브 릴 루 앵 시프트 측정 정밀도 및 100 밀리초 안에.

Figure 1
그림 1: 연속파 자극 브 릴 루 앵 산란 (CW-SBS) 분석기. 2 연속파 펌프와 프로브 다이오드 레이저 (DL), 주파수 샘플의 브 릴 루 앵 shift 주위 detuned는 결합 분극-유지 싱글 모드 섬유에 지닌 C1 와 C2, 각각. 펌프-프로브 주파수 차이 섬유 스플리터 (FS), 빠른 매칭 (FPD)와 주파수 카운터 (FC)의 집합을 사용 하 여 펌프와 프로브 레이저에서 벗 겨 서 까 래 사이의 비트 주파수를 감지 하 여 측정 됩니다. S-편광 프로브 빔 (라이트 레드), Keplerian 빔 익 스팬 더 (L1 와 L2)는 바로 원형으로 분기 웨이브 플레이트 (λ1/4)에 의해 편광을 사용 하 여 확장 하 고 achromatic 렌즈 (L3)에 의해 샘플 (S)에 집중. 효과적인 SBS 상호 작용 및 광학 절연을 위해 Keplerian 빔 확장기 (L5 와 L6)를 사용 하 여 확장 펌프 빔 (딥 레드)은 먼저 P-편광 반 파 판 λ2/4를 사용 하 여), 편광을 통해 전송 빔 스플리터 (PBS), 그리고 마지막으로 왼쪽 원형으로 분기 웨이브 플레이트 (λ2/4)에 의해 편광 이며 achromatic 렌즈 (L4, L3와 동일) 샘플에 초점을 맞춘. Note는 펌프 및 프로브 광속 거의 반대 전파 샘플에서 하 고는 S 지향 편광판 (P) 프로브 입력에서 P-편광 펌프 빔 (λ1/4에서 나오는)를 방지 하기 위해 사용 된 레이저. 잠금 검색, 펌프 빔 사인 fm acousto 광학 변조기 (AOM)에서 조절 된다. SBG 신호를 주파수 fm 에서 강도 편차로 각 성 (삽입 참조)와 복조한 잠금 증폭기 (LIA) 큰 영역 포토 다이오드 (PD)에 의해 감지에 따라. 광다이오드에 길 잃은 펌프 반사의 중요 한 제거, 협대역 브래그 필터 (BF)와 펌프 파장 주위 원자 노치 필터 (85RB) 사용 된다 함께 빛 차단 아이리스 (I)와 함께. 데이터는 브 릴 루 앵 스펙트럼의 추가 분석을 위해 데이터 수집 카드 (DAQ) 개인용 컴퓨터 (PC)에 연결 하 여 기록 됩니다. 모든 접이식 거울 (M1-M6) 물 샘플의 배치를 촉진을 위한 광학 테이블에 수직으로 장착 된 18 ‘ × 24 ‘ 브레드보드에는 분석기에 맞게 사용 됩니다. 이 그림의 더 큰 버전을 보려면 여기를 클릭 하십시오.

Protocol

참고: 달리 명시 하지 않는 한 (i) 모든 마운트 홀더를 게시 하 고 클램핑 포크 또는 광학 테이블에 기본 장착 게시물 기지 강화를 연결 하 고 (ii) 모든 정렬 절차에 대 한 2-10 mW의 레이저 파워 출력. 참고: 설치 프로그램에서 모든 전기/광전자 장치를 켜고 사용 하기 준비 시간 전에 30 분을 허용 하 고. 1. 프로브 빔 광학 경로 준비 탑재 프로브…

Representative Results

그림 2b 와 3b 증류수 조직과 지질 에멀젼 각각 10 ms 및 100 ms 이내 (2.25 산란 이벤트와 45 cm-1에의 한 감쇠 계수) 팬텀 샘플 측정의 일반적인 포인트 SBG 스펙트럼 표시 합니다. 비교를 위해, 우리는 10에서 SBG 스펙트럼 측정 그림 2a 에 3a와 같이 s. 이러한 측정에 루비듐-85 증기 셀 ~ 104 길 잃은 펌프 반사를 약하?…

Discussion

그림 1에 표시 된 시스템, 물 샘플의 배치를 용이 하 게 하는 광학 테이블에 수직으로 거치 될 수 있다 18 “x 24” 브레드보드는에 건설 하도록 설계 되었습니다. 결과적으로, 그것은 강력 하 게 모든 광학 및 기계 요소를 강화 하 고 펌프 및 프로브 광속 선적 및 꺼짐-축 형상에 샘플을 조명 하기 전에 다양 한 요소와 동심 인지 확인 하는 것이 중요.

신호를 얻이 자극된…

Divulgaciones

The authors have nothing to disclose.

Acknowledgements

IR은 아즈 재단 박사 친목 수상에 대 한 감사.

Materials

Probe diode laser head and controller Toptica Photonics SYST DL-100-DFB Quantity: 1
Pump amplified diode laser and controller Toptica Photonics SYST TA-pro-DFB Quantity: 1
FC/APC fiber dock Toptica Photonics FiberDock  Quantity: 3
High power single mode polarization maintaining FC/APC fiber patchcord Toptica Photonics OE-000796 Quantity: 1
FC/APC fiber collimation with adjustable collimation optics Toptica Photonics FiberOut Quantity: 1
FC/APC fiber fixed collimator OZ Optics HPUCO-33A-780-P-6.1-AS Quantity: 1
Single mode polarization maintaining fiber splitter 33:67 OZ Optics FOBS-12P-111-4/125-PPP-780-67/33-40-3A3A3A-3-1 Quantity: 1
Single mode polarization maintaining fiber splitter 50:50 OZ Optics FOBS-12P-111-4/125-PPP-780-50/50-40-3S3A3A-3-1 Quantity: 1
f=25 mm, Ø1/2" Achromatic Doublet, SM05-Threaded Mount, ARC: 650-1050 nm Thorlabs AC127-025-B-ML Quantity: 1
f=30 mm, Ø1" Achromatic Doublet, SM1-Threaded Mount, ARC: 650-1050 nm Thorlabs AC254-30-B-ML Quantity: 2
f=50 mm, Ø1" Achromatic Doublet, SM1-Threaded Mount, ARC: 650-1050 nm Thorlabs AC254-50-B-ML Quantity: 1
f=100 mm, Ø1" Achromatic Doublet, SM1-Threaded Mount, ARC: 650-1050 nm Thorlabs AC254-100-B-ML Quantity: 1
f=200 mm, Ø1" Achromatic Doublet, SM1-Threaded Mount, ARC: 650-1050 nm Thorlabs AC254-200-B-ML Quantity: 1
Ø1/2" Broadband Dielectric Mirror, 750-1100 nm Thorlabs BB05-E03 Quantity: 4
Ø1" Broadband Dielectric Mirror, 750-1100 nm Thorlabs BB1-E03 Quantity: 2
1" Polarizing beamsplitter cube, 780 nm Thorlabs PBS25-780 Quantity: 1
Ø1" Linear polarizer with N-BK7 protective windows, 600-1100 nm Thorlabs LPNIRE100-B Quantity: 1
Shearing Interferometer with a 1-3 mm Beam Diameter Shear Plate Thorlabs SI035 Quantity: 1
6-Axis Locking kinematic optic mount Thorlabs K6XS Quantity: 4
Compact five-axis platform Thorlabs PY005 Quantity: 1
Pedestal mounting adapter for 5-axis platform Thorlabs PY005A2 Quantity: 1
Polaris low drift Ø1/2" kinematic mirror mount, 3 adjusters Thorlabs POLARIS-K05 Quantity: 4
Lens mount for Ø1" optics Thorlabs LMR1 Quantity: 5
Adapter with external SM1 threads and Internal SM05 threads, 0.40" thick Thorlabs SM1A6T Quantity: 1
Rotation mount for Ø1" optics Thorlabs RSP1 Quantity: 2
1" Kinematic prism mount Thorlabs KM100PM Quantity: 1
Graduated ring-activated SM1 iris diaphragm Thorlabs SM1D12C Quantity: 1
Post-mounted iris diaphragm, Ø12.0 mm max aperture Thorlabs ID12 Quantity: 2
1/2" translation stage with standard micrometer Thorlabs MT1 Quantity: 3
Ø1" Pedestal pillar post, 8-32 taps, L = 1" Thorlabs RS1P8E Quantity: 1
Ø1" Pedestal pillar post, 8-32 taps, L = 1.5" Thorlabs RS1.5P8E Quantity: 2
Ø1" Pedestal pillar post, 8-32 taps, L = 2" Thorlabs RS2P8E Quantity: 4
Ø1" Pedestal pillar post, 8-32 taps, L = 2.5" Thorlabs RS2.5P8E Quantity: 1
Ø1" Pedestal pillar post, 8-32 taps, L = 3" Thorlabs RS3P8E Quantity: 4
Short clamping fork Thorlabs CF125 Quantity: 12
Mounting base Thorlabs BA1S Quantity: 8
Large V-Clamp with PM4 Clamping Arm, 2.5" Long, Imperial Thorlabs VC3C Quantity: 1
Ø1/2" Post holder, spring-loaded hex-locking thumbscrew, L = 1" Thorlabs PH1 Quantity: 2
Ø1/2" Post holder, spring-loaded hex-locking thumbscrew, L = 1.5" Thorlabs PH1.5 Quantity: 2
Ø1/2" Post holder, spring-loaded hex-locking thumbscrew, L = 2" Thorlabs PH2 Quantity: 6
Ø1/2" Optical post, SS, 8-32 setscrew, 1/4"-20 tap, L = 1" Thorlabs TR1 Quantity: 2
Ø1/2" Optical post, SS, 8-32 setscrew, 1/4"-20 tap, L = 1.5" Thorlabs TR1.5 Quantity: 2
Ø1/2" Optical post, SS, 8-32 setscrew, 1/4"-20 tap, L = 2" Thorlabs TR2 Quantity: 6
Aluminum breadboard 18" x 24" x 1/2", 1/4"-20 taps Thorlabs MB1824 Quantity: 1
12" Vertical bracket for breadboards, 1/4"-20 holes, 1 piece Thorlabs VB01 Quantity: 2
Si photodiode, 40 ns Rise time, 400 – 1100 nm, 10 mm x 10 mm active area Thorlabs FDS1010 Quantity: 1
Waveplate, zero order, 1/4 wave 780nm Tower Optics Z-17.5-A-.250-B-780 Quantity: 2
Waveplate, zero order, 1/2 wave 780nm Tower Optics Z-17.5-A-.500-B-780 Quantity: 1
Fiber coupled ultra high speed photodetector Newport 1434 Quantity: 1
Gimbal optical miror mount Newport U100-G2H ULTIMA Quantity: 3
linear stage with 25 mm travel range Newport  M-423  Quantity: 1
Lockable differential micrometer, 25 mm coarse, 0.2 mm fine,11 lb. load Newport  DM-25L Quantity: 1
XYZ Motor linear stage Applied Scientific Instrumentation LS-50 Quantity: 3
Stage controller Applied Scientific Instrumentation MS-2000 Quantity: 1
Sample holder Home made Custom Quantity: 1
Rubidium 85 Fused Silica spectroscopy cell with flat AR-coated windows, 150 mm length, 25mm diameter Photonics Technologies SC-RB85-25×150-Q-AR Quantity: 1
Thermally conductive pad 300 mm x 300 mm BERGQUIST Q3AC 300MMX300MM SHEET Quantity: 1
Heat tape 0.15 mm x 2.5  mm x 5 m, 4.29  W/m KANTHAL 8908271 Quantity: 1
Polytetrafluoroethylene tape 1/2'' x 12 m Teflon tape R.G.D Quantity: 1
Reflecting Bragg grating bandpass filter OptiGrate SPC-780 Quantity: 1
High frequncy aousto optic modulator Gooch and Housego 15210 Quantity: 1
Aousto optic modulator RF driver, frequncy: 210 MHz  Gooch and Housego MHP210-1ADS2-A1 Quantity: 1
High frequncy lock-in amplifier  Stanford Research Systems SR844 Quantity: 1
Frequency counter Phase Matrix EIP 578B Quantity: 1
Arbitrary function Generator Tektronix AFG2021 Quantity: 2
Data acquisition (DAQ) module National Instruments NI USB-6212 BNC Quantity: 1
Data acquisition (DAQ) software  National Instruments LabVIEW 2014 Quantity: 1
Regulated DC power supply  dual 0-30V 5A MEILI MCH-305D-ii Quantity: 1
Thermocouple MRC TP-01 Quantity: 1
Thermometer MRC TM-5007 Quantity: 1
Coaxial low pass filter DC-1.9 MHz Mini Circuits BLP-1.9+ Quantity: 1
20% lipid-emulsion Sigma-Aldrich I141-100ml Quantity: 1
24×40 mm cover glass thick:3 # Menzel Glaser 150285 Quantity: 1
Computational software  MathWorks MATLAB 2015a

Referencias

  1. Koski, K. J., Akhenblit, P., McKiernan, K., Yarger, J. L. Non-invasive determination of the complete elastic moduli of spider silks. Nat. Mater. 12 (3), 262-267 (2013).
  2. Palombo, F., Madami, M., Stone, N., Fioretto, D. Mechanical mapping with chemical specificity by confocal Brillouin and Raman microscopy. Analyst. 139 (4), 729-733 (2014).
  3. Scarcelli, G., Yun, S. H. In vivo Brillouin optical microscopy of the human eye. Opt. Exp. 20 (8), 9197-9202 (2012).
  4. Scarcelli, G., et al. Noncontact three-dimensional mapping of intracellular hydromechanical properties by Brillouin microscopy. Nat. Methods. 12 (12), 1132-1134 (2015).
  5. Traverso, A. J., Thompson, J. V., Steelman, Z. A., Meng, Z., Scully, M. O., Yakovlev, V. V. Dual Raman-Brillouin microscope for chemical and mechanical characterization and imaging. Anal. Chem. 87 (15), 7519-7523 (2015).
  6. Antonacci, G., Foreman, M. R., Paterson, C., Török, P. Spectral broadening in Brillouin imaging. Appl. Phys. Lett. 103 (22), 221105 (2013).
  7. Antonacci, G., et al. Quantification of plaque stiffness by Brillouin microscopy in experimental thin cap fibroatheroma. J. R. Soc. Interface. 12 (112), 20150483 (2015).
  8. Grubbs, W. T., MacPhail, R. A. High resolution stimulated Brillouin gain spectrometer. Rev. Sci. Instrum. 65 (1), 34-41 (1994).
  9. Ballmann, C. W., Thompson, J. V., Traverso, A. J., Meng, Z., Scully, M. O., Yakovlev, V. V. Stimulated Brillouin scattering microscopic imaging. Sci Rep. 5, 18139 (2015).
  10. Remer, I., Bilenca, A. Background-free Brillouin spectroscopy in scattering media at 780 nm via stimulated Brillouin scattering. Opt. Lett. 41 (5), 926-929 (2016).
  11. Remer, I., Bilenca, A. High-speed stimulated Brillouin scattering spectroscopy at 780 nm. APL Photonics. 1 (6), 061301 (2016).
  12. She, C. Y., Moosmüller, H., Herring, G. C. Coherent light scattering spectroscopy for supersonic flow measurements. Appl. Phys. B-Lasers O. 46 (4), 283-297 (1988).
  13. Fiore, A., Zhang, j., Peng Shao, ., Yun, S. H., Scarcelli, G. High-extinction virtually imaged phased array-based Brillouin spectroscopy of turbid biological media. Appl. Phys. Lett. 108 (20), 203701 (2016).

Play Video

Citar este artículo
Remer, I., Cohen, L., Bilenca, A. High-speed Continuous-wave Stimulated Brillouin Scattering Spectrometer for Material Analysis. J. Vis. Exp. (127), e55527, doi:10.3791/55527 (2017).

View Video