光纤激光器
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【展商推荐】创鑫激光:专注光纤激光器及核心光学器件研发、生产
【创鑫激光】即将亮相 WAIE全数会智能工业展-先进激光及工业光电展区 展位号:A143 深圳市创鑫激光股份有限公司 深圳市创鑫激光股份有限公司(简称“创鑫激光”)
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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
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超快光纤激光技术之四十三1700
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 lasers,TDFLs)的短波段
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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
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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]
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超快光纤激光技术之四十三 1700
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
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上海光机所在高浓度掺镱石英光纤制备及其短腔激光应用方面取得进展
近期,中国科学院上海光学精密机械研究所高功率激光单元技术实验室研究团队采用改进的化学气相沉积技术(MCVD)结合液相掺杂工艺制备出了高浓度掺镱石英光纤,并利用该光纤搭建了超短腔光纤激光器,分别实现了1微米波段的单频、高重频锁模激光输出
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金属加工之外,光纤激光器新的发展方向
近几年,国产光纤激光器进步非常明显,形成了高功率、高亮度、高集成等技术路线,在材料加工应用领域不断发掘新的市场机会,成为产业发展的重要推动牵引力。另一方面,随着非金属材料在新能源、生物医疗、新型显示等新兴产业应用愈发广泛,激光加工替代传统工艺也成为行业发展的重要方向
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超快光纤激光技术之四十七 驱动无标记非线性显微成像的全光纤掺铥飞秒光纤激光器
波长在1700 nm至1860 nm之间对应于生物组织的第三个光学透过窗口,当使用该波段的光源驱动高阶非线性光学显微镜,如三光子显微镜(3PM)和三倍频(THG)显微镜时,能提高信噪比和增加穿透深度。
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超快光纤激光技术之四十七驱动无标记非线性显微成像的全光纤掺铥飞秒光纤激光器
波长在1700 nm至1860 nm之间对应于生物组织的第三个光学透过窗口,当使用该波段的光源驱动高阶非线性光学显微镜,如三光子显微镜(3PM)和三倍频(THG)显微镜时,能提高信噪比和增加穿透深度。
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新技术可将不同波长的光纤激光器组合,产生超短激光脉冲
近日,伯克利实验室加速器技术与应用物理(ATAP)部门的一组研究人员宣布开发出一种新技术,可以将不同波长的光纤激光器组合在一起,产生超短激光脉冲。
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加拿大团队开发出首台可见光飞秒光纤激光器
研究人员宣布开发出首台可见光飞秒光纤激光器,这种激光器能够在可见光波段产生明亮的飞秒脉冲,并可应用于材料加工和各种生物医学应用。
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超快光纤激光技术之三十六 面向生医光子学应用的光纤非线性波长转换
多参数可调谐的超快光纤激光器推动了许多飞秒生医光子学新兴领域的发展。由于固态超快激光难以在保证输出脉冲能量的情况下独立调节中心波长、重复频率和脉冲宽度三个参数,飞秒生医光子学通常采用脉冲选单的光纤啁啾脉冲放大器(pp-FCPA)配合光参量放大器(OPA)作为驱动光源
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超快光纤激光技术之三十四 面向激光尾流场医疗的超快光纤技术
激光尾流场加速(laser-wake-field acceleration,LWFA)是一种区别于传统射频加速粒子的重要加速手段。LWFA可以产生GeV/cm的加速梯度,有望大幅缩减加速器的尺寸和成本,实现近距离放射治疗(brachytherapy)
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多光子显微镜成像技术之二十八 同步泵浦拉曼激光器用于驱动双光子荧光显微镜
在标准的双光子显微镜中,很难区分不同类型的细胞或结构。为了解决这个问题,目前是使用在光谱上可以区分的荧光染料标记要跟踪的结构,通过双光子荧光成像来区分细胞和结构。然而,这些有效的荧光团通常具有广泛分离



