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    企業新聞

    小于50fs 的極窄脈寬!華日激光光纖飛秒激光器在雙光子成像中展現出獨特優勢

    激光制造網 來源:華日激光2024-06-03 我要評論(0 )   

    超快激光器在科學和工業中的應用越來越廣泛。而超快光纖激光器具備結構緊湊穩定、散熱性能良好、光束質量出色等優勢,高峰值功率光纖激光器在生物醫療、精密加工和航天...

    超快激光器在科學和工業中的應用越來越廣泛。而超快光纖激光器具備結構緊湊穩定、散熱性能良好、光束質量出色等優勢,高峰值功率光纖激光器在生物醫療、精密加工和航天航空都有著廣泛的應用。

    脈沖持續時間低于100fs的超短脈沖激光器,因其極窄脈寬和超寬光譜獨特優勢,可以應用于晶圓檢測、五維光儲存和多光子顯微成像等諸多領域。


    雙光子熒光顯微成像

    超短脈沖技術重要應用領域之一


    圖1. 雙光子激發激光掃描立體顯微鏡成像【1】


    雙光子熒光顯微成像技術是超短脈沖技術重要應用領域之一,通過雙光子熒光成像來區分細胞和結構,可以對生物樣品進行非侵入性研究,在三維空間內獲得亞微米的成像分辨率。

    雙光子吸收的非線性過程,要求極高的電場強度,同光斑尺寸的情況下,脈寬越窄,雙光子吸收效率越高。近紅外超短脈沖(100 fs量級)的飛秒激光器成了雙光子顯微鏡的標準激發光源,可以獲得超過1mm 的成像深度,不會損傷焦平面之外的組織,并且生成更清晰的圖像。大多數熒光團具有約50nm寬的激發光譜帶寬,所以需要使用不同波長的脈沖進行激發。


    可調諧增益管理非線性放大技術

    實現百飛秒以下的極窄脈寬輸出


    圖2. 極窄脈寬可調諧增益管理非線性放大飛秒激光器


    目前,大多使用波長可調諧飛秒鈦寶石激光器作為光源,但是存在掃描時間較長,成像速度較慢等問題。對此,華日激光推出基于增益管理非線性放大(Gain-Managed Nonlinear Amplifier)的可調諧極窄脈寬光纖激光器(SmartFemto Pro)可很好地解決這一問題。
    在增益管理非線性放大過程中,脈沖會經歷非線性光譜展寬,此時吸收和放大會主動重塑脈沖和增益譜本身,電場和受激態粒子的動態共同演化支持可以將光譜展寬幾乎兩個數量級,光譜可遠超過增益帶寬,同時脈沖寬度可壓縮至接近變換極限脈寬【2】。

    此款飛秒光纖激光器技術規格:
    ? 中心波長:1040±5nm
    ? 光譜寬度:>70nm
    ? 輸出功率:>4W
    ? 重復頻率:40±5MHz
    ? 脈沖能量:>100nJ@35MHz
    ? 脈沖寬度:<50fs

    SmartFemto Pro飛秒光纖激光器采用增益管理非線性放大方案實現百飛秒以下的極窄脈寬輸出,相較于傳統非線性壓縮技術,該激光器體積更小,結構更簡單,成本更低。



    圖3. 增益管理非線性放大光路示意圖


    圖4. 增益管理非線性放大光譜


    圖5. 增益管理非線性放大P-I曲線


    圖6. 增益管理非線性放大輸出壓縮脈寬


    華日激光SmartFemto Pro 光纖飛秒激光器,最終輸出 3dB光譜寬度超過70nm,單脈沖能量超過114nJ,峰值功率超過2.3MW,脈沖寬度可小于50fs,幾乎無底座旁瓣,脈沖寬度可精確調諧。


    SmartFemto Pro 光纖飛秒激光器

    在雙光子成像中具有獨特優勢


    光纖飛秒激光器以其小型化、穩定性高、維護成本低和可調諧范圍廣等特點,在雙光子成像中展現出獨特優勢:
    深度成像能力:SmartFemto Pro光纖飛秒激光的高峰值功率和<50fs 的極窄脈沖寬度,能夠有效激發深層組織中的熒光,實現更深的生物組織成像。

    生物兼容性:低光毒性特性減少了對活體細胞和組織的損傷,使長時間活體觀測成為可能。

    高分辨率:結合先進光學設計,可達到亞微米級的空間分辨率,清晰揭示細胞及亞細胞結構。

    靈活性與可擴展性:光纖技術易于集成多種光譜和成像模態,如多光子激發、光譜成像等,拓展了研究范圍。

         
    極窄脈寬可調諧增益管理非線性放大飛秒激光器(SmartFemto Pro)的推出,為科學儀器市場定制的高性價比的激光器產品,該產品滿足各種條件下的科研應用需求, 也是國內超短脈沖激光器技術領先產品。

    【1】 Yanlong Yang Baoli Yao, Ming Lei, et al. Plos ONE, 2016, 11(12): e0168885-1-14.
    https://opg.optica.org/optica/fulltext.cfm?uri=optica-6-10-1328&id=421844
    【2】 P. Sidorenko, W. Fu, and F. W. Wise, et al. Optica 6, 1328- 1333 (2019).
    https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0168885

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