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垂直腔面发射激光器(VCSEL)是一种激光发射方向垂直于P-N结平面,而谐振腔面平行于P-N结平面的半导体激光器,它属于面发射激光器的一种。而EEL边射型激光器的光则是沿着水平方向,由芯片的边缘射出。与EEL相比

激光器 | 2024-05-29 15:20 评论

半导体激光器的远场特性

人们通常将半导体激光器输出的光场分布分别用近场与远场特性来描述。近场分布系指光强在解理面上的分布,它往往和激光器的侧向模式联系在一起。远场特性是指距输出腔面一定距离(d>λ)的光束在空间的分布,它常与光東发散角的大小相联系

激光器 | 2024-05-13 13:35 评论

多光子显微镜成像技术之四十三 基于延迟双梳光谱聚焦的CARS成像

相干反斯托克斯拉曼散射(CARS)显微镜是细胞生物学中的重要工具。CARS允许无标记、非破坏分子成像,避免了标记对分子性质的影响,这一特点对于脂质或药物的成像非常重要。如图1所

激光器 | 2024-05-06 17:31 评论

多光子显微镜成像技术之四十二 基于偏振分辨SHG显微镜揭示人类角膜片层结构

本文采用这种偏振分辨SHG成像(polarization-resolved SHG, P-SHG),定量研究了人体角膜的基质结构。

激光器 | 2024-04-10 14:53 评论

多光子显微镜成像技术之三十九 YAG晶体产生超连续谱驱动无标记自发荧光多倍频显微镜

Boppart团队在2019年提出了无标记自发荧光多倍频 (SLAM) 显微镜,他们将激发波长设置在1110 nm,实现在单一激发条件下同时收集四个模态信号,获取FAD的双光子荧光 (2PAF

激光器 | 2024-02-26 15:36 评论

超快光纤激光技术之四十三 1700-1900 nm范围内可调谐的耗散孤子掺铥光纤激光

掺铥石英光纤的荧光光谱范围是1.6-2.2 μm[1],该波段在长波通信、医学手术和三光子显微成像等领域倍受关注。掺铥光纤激光器(Tm-doped fiber l

激光器 | 2024-01-15 15:52 评论

多光子显微镜成像技术之三十七 小型化多光子显微镜核心器件

多光子显微镜已经在神经科学研究以及医学在体无标记成像上广泛应用,为了实现小型化的多光子显微镜,可以将大体量器件和自由空间光路用光纤来替代,有图1中所示的两种实现方式[1]。在图1(a)中,飞秒脉冲由单

激光器 | 2024-01-08 20:20 评论

超快非线性光学技术之四十八 宽光谱可调谐的超快可见及紫外波段光源

超强、超短脉冲的发展推动了医学成像、光学计量、高精度光谱学等多项技术的进步。在过去的几十年里,通过高次谐波产生紫外波段的光源,使得阿秒和相干EUV成像领域的研究成为可能。然而,到目前为止,波长可调性一直是这些光源的主要限制

激光器 | 2023-12-04 14:05 评论

多光子显微镜成像技术之三十 基于形状记忆合金实现深度扫描的小型化多光子显微镜

在小型化的多光子显微镜(MPM)中,可以通过基于压电的扫描仪进行螺旋扫描、李萨如扫描或光栅扫描,或者使用微型MEMS镜进行X-Y平面扫描。为了实现小型化MPM的三维成像能力,需要深度扫描

激光器 | 2023-05-15 11:59 评论

多光子显微镜成像技术之二十九 基于光谱聚焦技术的CARS成像

相干反斯托克斯拉曼散射(CARS)显微成像,允许无标记、非破坏分子成像,避免了标记对分子性质的影响,是细胞生物学中的重要研究工具。如图1所示,CARS成像需要泵浦光和斯托克斯光,两束光在空间和时间上重合,当二者之间的频率差与分子振动频率一致时,产生反斯托克斯光信号

激光器 | 2023-04-10 14:06 评论

Micro LED巨量转移设备正在验证 大族激光或前景双收

【蓝科技综述】有前景还有“钱景”,证券公司给出的积极评级。无疑对大族激光的未来是利好。2021年12月31日,大族激光在投资者互动平台上回答问题时表示,公司自主研发的Micro LED巨量转移设备正在验证过程中,但是尚未完成最终交付

2022-01-06 11:07 评论

激光显示应用中的红光半导体激光器

本文介绍一下红光半导体激光器在激光显示中的应用。激光显示可以真实地再现客观世界丰富、艳丽的色彩,具有震撼的表现力,被称为第四代显示技术.与人眼所见的自然光色域相比,传统显示设备只能再现30%,而激光显示可以覆盖90%的色域

激光器 | 2021-11-10 11:53 评论

玻璃切割难点何在?超快激光+光束整形完美解决!

超快激光在玻璃切割的应用上取得了非常优异的表现。英诺激光便开发出专为脆性材料加工的定制化模组,通过空间分布光束整形,再搭配英诺激光的超快激光器,能将玻璃切割得更好更快。

激光器 | 2020-05-13 15:14 评论

DOE光束整形器在激光加工及材料处理领域的应用

一文看懂DOE光束整形器在激光加工与材料处理方向上的应用

激光组件与材料 | 2020-03-30 11:01 评论

光谱物理技术问答:解决UV ps激光器加工聚合物OLED材料的诸多难题

MKS/Spectra-Physics 举办了一场主题为“UV ps 激光加工聚合物OLED材料,用于下一代 5G 和可折叠消费电子设备” 的在线研讨会,光谱物理应用和技术支持经理田志宏以主讲人身份与大家进行了技术分享。

激光器 | 2020-03-27 14:33 评论

紫外皮秒激光在OLED加工中有何优势?

OLED显示器由多层聚合物材料构成,包括聚酰亚胺、聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)和环烯烃聚合物(COP)等。对于这些容易产生热效应的聚合物材料而言,具有超短脉冲宽度和紫外波长的紫外皮秒激光器能够很好地满足OLED材料的加工要求,有助于提高生产质量,是一种很有前途的OLED材料加工解决方案。

激光器 | 2020-03-12 14:15 评论

晶格结构的选区激光熔化:工艺与力学性能的统计方法研究

钛钽合金具有替代工业纯钛和Ti6Al4V钛合金作为生物医用材料的潜力。使用选区激光烧结(SLM)制造的蜂窝晶格结构即使具有相同的晶胞,但由于工艺参数的影响,使得弹性常数范围在Gpa和Gpa之间,因此控制加工蜂窝晶格结构的工艺参数以获得期望的力学性能显得至关重要

激光组件与材料 | 2019-11-15 16:39 评论

激光投影仪和普通投影仪有什么区别?

目前市面上涌现了很多家庭影院产品,商家打着家庭影院的名头,混淆普通投影仪和激光投影仪的概念,消费者傻傻分不清,不清楚两者的区别,容易陷入商家的诱导而购买了不合适的产品。那么激光投影仪和普通投影仪区别是什么呢?现简单分析两者在技术构成上的差别。

激光系统 | 2019-05-04 06:13 评论

激光无缝大屏技术之Ribeen智能融合图像控制

智能融合图像控制技术基于激光无缝显示,利用多组激光工程机芯画面边缘叠加羽化组合成超大面积无缝显示,具有颜色矫正、几何校准、多画面拼接、多画面组合等功能,支持支持多通道全高清、超4K信号采集、输出,支持级联矩阵、中控管理。

激光组件与材料 | 2019-04-12 14:23 评论

苏宁发布激光电视指南 3米客厅可享百吋大屏

据中怡康监测数据,2018年前三季度,激光电视销量同比增长430.62%,与彩电市场整体的低迷表现对比强烈。而苏宁大数据显示,双十一期间,激光电视销量同比激增36倍。

激光组件与材料 | 2018-11-29 15:10 评论
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