論文の概要: Fluorescence Lifetime Hong-Ou-Mandel Sensing
- arxiv url: http://arxiv.org/abs/2312.03575v1
- Date: Wed, 6 Dec 2023 16:13:52 GMT
- ステータス: 処理完了
- システム内更新日: 2023-12-07 14:22:23.319200
- Title: Fluorescence Lifetime Hong-Ou-Mandel Sensing
- Title(参考訳): 蛍光寿命のホン・ウー・マンデルセンシング
- Authors: Ashley Lyons, Vytautas Zickus, Ra\'ul \'Alvarez-Mendoza, Danilo
Triggiani, Vincenzo Tamma, Niclas Westerberg, Manlio Tassieri, Daniele Faccio
- Abstract要約: 本稿では,光子結合統計に基づく蛍光寿命測定手法を,基準光子またはレーザーパルスの持続時間にのみ依存する解像度で示す。
分子回転子を用いたグリセロール/水混合物のニュートン粘度を, 一生に一桁のばらつきを持つ分子回転子を用いて測定することにより, 技術の有効性を実証した。
- 参考スコア(独自算出の注目度): 0.944419833997454
- License: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
- Abstract: Fluorescence Lifetime Imaging Microscopy in the time domain is typically
performed by recording the arrival time of photons either by using electronic
time tagging or a gated detector. As such the temporal resolution is limited by
the performance of the electronics to 100's of picoseconds. Here, we
demonstrate a fluorescence lifetime measurement technique based on
photon-bunching statistics with a resolution that is only dependent on the
duration of the reference photon or laser pulse, which can readily reach the
1-0.1 picosecond timescale. A range of fluorescent dyes having lifetimes
spanning from 1.6 to 7 picoseconds have been here measured with only ~1 second
measurement duration. We corroborate the effectiveness of the technique by
measuring the Newtonian viscosity of glycerol/water mixtures by means of a
molecular rotor having over an order of magnitude variability in lifetime, thus
introducing a new method for contact-free nanorheology. Accessing fluorescence
lifetime information at such high temporal resolution opens a doorway for a
wide range of fluorescent markers to be adopted for studying yet unexplored
fast biological processes, as well as fundamental interactions such as lifetime
shortening in resonant plasmonic devices.
- Abstract(参考訳): 時間領域における蛍光寿命イメージング顕微鏡は通常、電子タイムタグまたはゲート検出器を用いて光子の到着時刻を記録することによって行われる。
このように、時間分解能はエレクトロニクスの性能によって100ピコ秒に制限される。
本稿では,1~0.1ピコ秒の時間スケールに容易に到達できる基準光子またはレーザーパルスの持続時間のみに依存する分解能を持つ光束統計に基づく蛍光寿命測定手法を示す。
1.6ピコ秒から7ピコ秒の寿命を持つ蛍光染料の範囲は、わずか1秒程度の測定期間で測定されている。
本手法の有効性は, グリセロール/水混合物のニュートン粘度を, 分子ローターを用いて測定することで評価し, 接触のない新しいナノレオロジー法を提案する。
このような高時間分解能で蛍光寿命情報にアクセスすると、未探索の高速生物過程の研究や共鳴プラズモンデバイスにおける寿命短縮などの基本的な相互作用に採用すべき幅広い蛍光マーカーの扉が開く。
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