超快光纤激光技术之四十六 紧凑超稳定、高重频2 ?m和3 ?m中红外光纤激光
高峰值功率中红外超快激光在实现软X射线桌面级光源方面具有独特优势。采用过渡金属离子(Ge²?、Fe²?等)掺杂的硫系化合物(ZnSe、ZnS等)作为增益介质的振荡器可输出2.5 &
红光LD芯片的抗COD(灾变性光学镜面损伤)能力
对于单颗输出光功率超过500mW的激光器芯片已经是大功率激光器芯片了。转换效率根据材料的不同而不同,像红光的目前大功率也能达到50%,剩余的电能就转换成热能。 对于小功率的LD,比如光通信用的mw级别的,一般也很少考虑腔面灾变
多光子显微镜技术之四十四 面向高散射和深成像的双光子成像探针
细胞在发生大规模形态变化之前,首先在细胞水平引起代谢的变化。如果能够识别细胞的代谢状态,将有助于早期癌症的诊断。双光子自发荧光显微成像能够达到细胞水平分辨率,在早期宫颈癌的检测中获得令人鼓舞的结果,因此极大地促进了手持式探头的发展
超快光纤激光技术之四十五 超快光纤激光驱动的高通量连续可调高次谐波光源
波段在极紫外和软X射线区域的高次谐波脉冲,对光谱学、成像和探测等领域有重大意义。高次谐波产生最重要的两个参数是光子通量和光谱覆盖范围,光子通量指单位时间单位光谱宽度内的光子数,光子通量越高,测量所需时间越短,信噪比越高;光谱覆盖范围越广,则可满足的需求越多
多光子显微镜成像技术之四十一 近端扫描多模态多光子内窥镜
癌症的常规诊断通常需要结合内窥镜检查、活检和组织病理学检查,采用多光子内窥镜成像有望实现高分辨率定位癌区边缘,缩短诊断时间。多光子内窥镜一般使用压电光纤或MEMS扫描镜实现扫描,但这种微型扫描部件角度受限,也增加了装配和灭菌的难度
多光子显微镜成像技术之四十 非线性成像组织病理学:将金标准与非线性显微成像相关联的工作流程
苏木精-伊红(H&E)染色是病理检测组织和疾病(如癌症)异常的金标准工具。但H&E染色繁琐耗时,用于术中诊断会延误和浪费宝贵的时间。近些年发展的实时无标
多光子显微镜成像技术之三十八 基于SMA深度扫描的双波长多模式多光子显微镜
多光子显微(Multiphoton Microscopy, MPM)成像是一种非侵入、无标记成像技术。利用来自不同模态的非线性信号,多模态MPM可以提供代表不同组织结构的互补信息。本文研究展示了一种具有深度扫描的多模态MPM系统[1]
超快非线性光学技术之五十 基于空芯光纤的双路光场合成
为了产生波长在X射线波段的高通量孤立阿秒脉冲,需要发展短波红外少周期飞秒驱动光源。这种光源通常采用光参量放大(OPA)和光参量啁啾脉冲放大(OPCPA)来实现,但这两种技术装置复杂、搭建难度大,基于啁啾脉冲放大(CPA)和非线性压缩技术有望克服以上缺点
激光器芯片及TO、C-mount、多晶粒封装
一、Laser Die 及其制备 激光器芯片根据材料体系有GaN基蓝光系列、砷化镓、磷化铟等组合起来的三元或者四元体系。每一种体系由于其最优的外延基板不同,P、N面打金线方向不同,有正负极同向、有反向
超快非线性光学技术之四十五 基于色散增强的多通腔脉冲压缩
高功率、高重复掺镱超快激光在科研和工业中有着极大的应用价值。但该激光系统光谱带宽较窄(10 nm),因此众多基于自相位调制展宽光谱的后置压缩技术应运而生。多通腔技术压缩效率可以超过> 90%,产生具有均匀空间分布的高能量、高平均功率超短脉冲
超快非线性光学技术之四十二 高功率宽带长波中红外双光梳
2-20 μm波段的中红外光源在分子光谱领域有着重要的作用,大量的分子在这个波段内存在振动或转动跃迁,使用这个波段的光源可以探测到分子特征的吸收谱线,从而特定地识别分子种类。传统的测量手段包括傅里叶变换光谱仪,可以实现高分辨率测量,但由于其需要机械扫描而无法实现快速测量
超快非线性光学技术之三十九 级联多通腔产生少周期脉冲
脉冲后置压缩技术可以产生少周期脉冲,这样的脉冲有望用于超快泵浦探针光谱、阿秒科学、XUV产生等。利用多通腔进行脉冲压缩具有装置简单紧凑、光束质量高、承受功率高、效率高等优点,但因腔镜带宽限制,难以获得低于15fs的脉宽
如何预防中/高功率激光器夏季结露
中功率激光器夏季使用注意事项五一忽然升高的气温,让我们感受到了夏天的感觉。随着气温的走高,在高温高湿的环境下,我们一定要注意预防激光器结露。当激光器冷却水温度设置低于下表中对应的结露点温度时,会发生结露现象
一文明白激光尾气遥感技术
目前,我国城市大气污染日益严重,而城市大气污染物主要来源之一就是汽车尾气的排放。为了监测大气污染情况,全国多个省市积极搭建机动车尾气遥感监测平台,并与国家平台实现联网,激光尾气遥感监测也应运而生。
RP Fiber Power 在数值光束传播中创建多模光束
摘要:模拟光束的传播通常需要多模输入光束。在这这篇文章中我们来解释如何产生这样的输入与随机相位和振幅剖面。当对光束在多模器件(例如多模光纤和光纤泵浦组合器)中的传播进行数值模拟时,首先遇到的问题之一就是如何生成类似于多模输入(多模光束)的光束剖面
单频光纤激光器:具有长相干、窄线宽优势 在诸多特殊领域发挥重要作用
单频光纤激光器具有线宽窄、噪声低的优势,这意味着它对高精密的震动较为敏感,且较长的相干长度确保了长距离传感的精度优势,因此单频光纤激光器在高精度传感系统、通信技术、相干技术、遥感技术、相干激光雷达等多个领域发挥重要作用。
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