分析機器は、科学研究、工業生産、ライフサイエンス、その他多くの分野で幅広い用途に使用されています。 レーザーは、レーザー干渉計、レーザー共焦点顕微鏡、レーザー粒度分析装置、フーリエ変換分光計などの多くの分析測定機器の光源として必要とされます。 使用可能なレーザーには、ガスレーザー(ヘリウム・ネオンレーザー、アルゴンイオンレーザー)、固体レーザー、半導体レーザーなどがあります。 各タイプのレーザーには利点と制限があります。 分析機器の種類によっては、性能や価格、量、信頼性などからどのレーザーが適しているのかを分析する必要があります。 この記事では、分析測定機器への応用におけるドイツ LASOS 社のレーザーを特に紹介します。
ヨーロッパのフォトニクスセンター イエナにあるドイツの LASOS GMBH 会社は、1966 年からシーメンス レーザー部門として He-Ne レーザーの開発と生産を開始し、現在では He-Ne レーザー、Ar イオン レーザー、半導体レーザー、単一周波数レーザーを形成しています。全固体レーザー、世界的に有名なレーザー会社の製品ラインなどのファイバー結合アクセサリ。 LASOS は現在 125 人の従業員と 6500 平方メートルの工場を擁し、バイオフォトニクス、ラマン分光法、干渉法、ホログラフィーおよびその他のアプリケーション向けのさまざまなレーザー光源を提供しており、世界有数の分析および計測企業の多くに対する OEM レーザー光源サプライヤーとなっています。計器メーカー。
レーザー共焦点顕微鏡におけるレーザーの応用
レーザー走査型共焦点顕微鏡 (LSCM) は、コンピューター、レーザー、画像処理技術を利用して生体サンプルの 3 次元データを取得する、分子生物学および細胞生物学のための最先端の分析機器です。 主に生きた細胞の構造や特定の分子やイオンの生物学的変化の観察、定量分析、リアルタイム定量測定に使用されます。
レーザー共焦点の動作原理は、光源としてレーザーを採用し、伝統的な蛍光顕微鏡イメージングに基づいて、レーザー走査装置と共役集束装置が取り付けられ、コンピューターによって制御されてデジタル画像を実行するということを簡単に表します。取得および処理システム。

レーザー走査型共焦点顕微鏡の光路図
レーザー走査型共焦点顕微鏡ではシングルレーザーシステムとマルチレーザーシステムが使用されており、一般的に使用されるレーザーには次の 4 種類があります。
半導体レーザー: 405nm、445nm、488nm、638nm。
アルゴンイオンレーザー: 457nm、477nm、488nm、514nm。
ヘリウムネオンレーザー: 543nm、633nm。
固体レーザー: 515nm、532nm、561nm、640nmなど。
レーザー共焦点顕微鏡システムでは、レーザーの出力要件はそれほど高くなく、一般的には数十 mW で十分ですが、場合によっては数 mW で十分です。 ただし、レーザービームの品質と安定性の要件は非常に高く、通常は光源として TEM00 モードレーザーが必要です。 同時に、レーザー構造は可能な限りコンパクトであり、長期信頼性が高いことが求められます。 レーザーの自由空間伝送とレーザーのファイバー結合伝送が使用されている装置メーカーがあります。 ファイバー結合送信レーザーの使用は簡単であるため、ますます多くのレーザー共焦点装置メーカーがファイバー結合送信レーザーを光源として使用しています。 さらに、レーザー共焦点顕微鏡には複数のレーザー光源を装備する必要があることが多く、機器メーカーは必要な波長と出力に応じてさまざまな種類のレーザー光源を選択します。
LASOS は、レーザー共焦点顕微鏡アプリケーション向けにこれらすべてのタイプのレーザーを提供しています。 同社のレーザーの高い安定性と長期信頼性は、レーザー共焦点顕微鏡の世界大手メーカーによって認められており、LASOS は、カール ツァイスおよびライカのレーザー共焦点顕微鏡システム用レーザー光源の長期 OEM サプライヤーとなっています。
レーザー干渉法におけるレーザーの応用
レーザー干渉計。レーザー波長を既知の長さとして使用し、ミケルソーン干渉計システムを使用して変位を測定する汎用の長さ測定です。 レーザーには、高強度、高指向性、空間ホモダイン、狭帯域幅、および高い単色性という利点があります。 現在、主にマイケルソン干渉計をベースとした干渉計と周波数安定化ヘリウムネオンレーザーを光源とする干渉計の長さの測定に一般的に使用されており、干渉を伴う測定システムを構成しています。 レーザー干渉計は、さまざまな屈折器やミラーとともに使用して、直線位置、速度、角度、真の平面度、真の真直度、平行度、直角度を測定でき、精密工作機械や測定器の校正として使用できます。
LASOS は 1966 年以来 He-Ne レーザーの開発と生産を行っており、現在では年間 2 台以上の 0、000 He-Ne レーザーを出荷しています。LASOS He-Ne レーザー チューブとアセンブリは、堅牢な機械設計が特徴で、優れたビーム品質と最大 30,000 時間の長寿命。 標準モデルとカスタマイズされたモデルは、出力が 0.5 ~ 20 mW で、赤、緑、黄色の広いスペクトル範囲で利用できます。 オプションには、シングルまたはマルチモード、ランダムまたは直線偏光、およびブルースター ウィンドウが含まれます。
LASOS は、レニショーを含む世界有数のレーザー干渉計メーカーの多くに HeNe レーザー光源を供給しています。
フーリエ変換分光計およびガス分析装置のレーザー
フーリエ変換赤外分光計は主にマイケルソン干渉計とコンピュータで構成されています。 ミカエリゼン干渉計の主な機能は、光源から発せられた光を一定の光学距離差を形成した後に 2 つのビームに分割し、合成して干渉を生成することです。結果として得られる干渉グラム関数には、すべての周波数と光源の強度情報。 コンピュータによるフーリエ変換のインターフェログラム機能により、分布の周波数に応じて光源の元の強度を計算できます。 低い分解能、小さい光エネルギー出力、狭いスペクトル範囲、長い測定時間などの分散型分光計の欠点を克服します。 さまざまな気体、固体、液体試料の吸収スペクトルや反射スペクトルを測定できるだけでなく、短時間の化学反応測定にも使用できます。 赤外分光計は、エレクトロニクス、化学工業、医療などの分野で幅広い用途に使用されています。
使用される光源に対するフーリエ変換分光計の主な要件は、高い波長安定性と狭い線幅です。 HeNe レーザーは線幅が狭く、コスト効率の高い光源としてフーリエ分光計に広く使用されています。LASOS は ThermoFisher へのフーリエ分光計の OEM サプライヤーとして、長年にわたって HeNe レーザーを供給してきました。 さらに、ガス分析装置のメーカーである Gasmet は、フーリエ変換分光計 (FTS) 技術に基づくガス分析装置の光源として LASOS HeNe レーザーを使用しています。
スペクトラムアナライザおよび光波長計のレーザー
レーザスペクトラムアナライザや光波長計は、レーザの分光特性を測定する重要な機器であり、光通信や半導体レーザ製造の分野で広く使用されています。 マイケルソン干渉計の原理を使用した入力光源のスペクトル特性の測定は、さまざまなレーザースペクトルアナライザーや波長計の技術ソリューションの1つです。
HeNe レーザーは、レーザー スペクトル アナライザーやマイケルソン干渉計を備えた光波長計の光路内の基準光源としてよく使用されます。 LASOS は、レーザー分光計および光波長計の複数のメーカーに He-Ne レーザー光源を供給しています。これらの機器は頻繁に使用され、トラブルのない高レベルの操作が必要であるため、すべての参照光源も長寿命であることが必要です。そして高い信頼性。 www.DeepL.com/Translator で翻訳 (無料版)





