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      1040nm/520nm全光纖飛秒激光器和皮秒OPO的5大應用領域

      時間:2021-08-26 來源:新特光電 訪問量:3765

      1040nm全光纖飛秒激光器是下一代飛秒激光系統,是一種固定波長的飛秒激光源,其設置時間不再需要數小時。可在近紅外區域提供具有高平均功率的超短脈沖。采用定制設計的溫控底板,發出的光來自單模光纖,不需要水冷,并帶有簡單的用戶界面,使其成為最容易操作的激光源之一,非常適合與顯微鏡系統耦合,由于其出色的光束質量、超快脈沖和高平均功率水平,使用戶能夠生成清晰和高分辨率的圖像。

      520nm全光纖飛秒激光器是一種緊湊的固定波長激光源,由1040nm全光纖飛秒激光器高質量脈沖泵浦,以亞150-fs的脈沖持續時間有效地產生520nm的二次諧波光。采用定制設計的溫控底板,為此類激光架構提供了前所未有的堅固性和可靠性水平。除了一系列脈沖重復頻率之外,我們還提供啁啾輸出脈沖選項以滿足您的要求,使其成為可以輕松集成到許多不同應用中的激光源。

      1040nm/520nm全光纖飛秒激光器

      我們的OPO提供高功率、寬帶相干光。我們是第一家提供可調諧光學參量振蕩器產品的公司,覆蓋近紅外和中紅外波長區域。我們的近紅外OPO在1.4μm–4μm區域(7100cm-1–2500cm-1)產生光。波長選擇是通過改變光柵周期的PPLN晶體的平移來實現的。我們的中紅外OPO采用了新一代的非線性晶體,可以在5μm–12μm區域(2000cm-1–1000cm-1)產生光。這兩個系統都由1040nmHP進行光學泵浦,其中近紅外OPO產生的皮秒脈沖持續時間很少,不需要長時間的建立。我們的激光源不需要水冷,并配有簡單的用戶界面,使其成為最容易操作的激光源之一。對于光譜學應用和CARS顯微鏡,往往需要調整到幾個特定的波長。在這些較長的紅外波長上產生光的能力是探測各種固體、液體和氣體的關鍵。能夠在3–4μm波長區域產生瞬時寬帶光有助于使用FTIR光譜等技術識別和量化大量碳氫化合物。在5–12μm指紋區域也同樣如此,在該區域可以很容易地識別出更復雜的化學特征。可調諧性和高平均功率使光譜和傳感應用范圍廣泛。

      新特光電提供市場上最緊湊、最實惠、功能最強大的創新性超快激光器之一。通過最少的設置和直觀的 Web 瀏覽器界面,我們的飛秒激光器和皮秒OPO有助于推進多光子顯微鏡、量子光學和環境傳感方面的應用。

      生命科學

      生命科學領域始終需要更高的分辨率、更快的圖像采集速度和更低的價格。對于多光子成像,我們的固定波長、超短脈沖激光器可以在樣品平面激發廣泛的熒光染料,而不會損壞生物樣品,同時還在樣品內產生足夠的非線性激發。此外,這些源可用于通過二次諧波生成響應對某些生物結構進行無標記成像。1040nm全光纖飛秒激光器非常適合耦合到顯微鏡系統中,并支持生命科學中廉價飛秒激光源的需求。我們與顯微鏡制造商合作,為多光子成像系統提供光源。多光子成像系統可以深入生物組織而不會造成損傷,從而生成清晰、高分辨率的圖像。

      生命科學

      雙光子光片顯微鏡

      該技術用于通過在整個平面(或薄片)上照射樣本來對完整器官、胚胎和生物體進行成像。通過產生這片光,光功率在整個圖像中傳播,減少了光損傷和對活體樣品產生的應力。此外,與共焦顯微鏡相比,出色的光學切片能力提高了信噪比,并產生了對比度更高的圖像。1040nm全光纖飛秒激光器是雙光子光片顯微鏡的理想光源,因為其高平均功率和短脈沖持續時間有助于提供尖端圖像。

      多光子光遺傳學

      在光遺傳學領域,人們正在研究越來越多的神經元群,并利用多光子成像技術對活體腦組織進行更深入的成像。1040nm全光纖飛秒激光器是雙光子顯微鏡的理想光源。它提供所需的激勵,并提供四個關鍵技術優勢:

      • 允許進行時間分辨測量

      • 允許在更大的采樣深度捕獲圖像

      • 高功率使1040能夠與寬視野技術相結合,對神經元群成像

      • 減少光漂白和光熱降解,使體內實驗更容易進行

      我們的超快激光器提供了進行多神經元研究所需的功率和脈沖持續時間,同時還提供了可靠性,使您能夠更多地關注成像,而更少地關注激光。

      二次諧波顯微術

      對于無標記成像,倍頻顯微鏡是一種重要的功能,它可以揭示非中心對稱組織結構中的結構組織和分子取向。對淀粉、膠原蛋白和肌球蛋白等結晶生物分子或肌腱和肌肉等纖維結構的研究很容易進行。低成本、易于使用的1040nm全光纖飛秒激光器的高平均功率和短飛秒脈沖持續時間使其成為在深度生成SHG圖像的理想激光源。

      光譜學

      光譜學是原子和分子對電磁輻射的吸收、發射和散射,它們可能處于氣態、液態或固相。我們的OPO在近紅外和中紅外光譜應用中處于領先地位。

      光譜學

      FTIR/隔離檢測光譜學

      我們的OPO可以集成到FTIR光譜儀中,提供實時(高分辨率)查詢多個化學特征的能力。我們的近紅外OPO在3μm-3.5μm范圍內具有較寬的帶寬,可在一次測量中以0.05cm-1的分辨率對甲烷、乙烷和苯等氣體進行量化。近紅外OPO的高功率已經證明了100米以外的開路距離探測測量。

      中紅外“指紋”光譜

      整個指紋體系的光譜學提供了表征具有復雜化學特征的揮發性有機化合物的能力,我們的中紅外OPO的高亮度跨越5-12μm,可用于許多此類設置。它還可用于表征和區分化合物,如VX和沙林,以及藥物粉末,如阿司匹林和布洛芬。

      測試與測量

      一系列激光掃描技術廣泛用于測試和測量應用。我們的超快激光器可以集成到確定組件故障原因的裝置中,并已證明比市場上現有技術更有效。我們的激光還可以用來檢測有害氣體,以免它們對我們的環境造成太大的損害。

      測試與測量

      半導體集成電路查詢與故障分析

      在生產線的早期階段了解半導體元件內部故障的原因是降低成本和提高效率的關鍵。這項技術的最新發展利用了激光掃描近紅外顯微鏡,用于硅故障定位和缺陷表征。

      新特光電提供的激光源可提供1250nm–1310nm之間的超短脈沖(取決于應用)。這可以在軟缺陷定位和激光輔助設備定位(LADA)平臺內實現,以產生雙光子吸收誘導的單事件翻轉(SEU)。我們的技術處于開發下一代故障分析技術的前沿。我們的激光源可實現超快非線性光電探測平臺,以實現具有最佳局部體積分辨率性能的高級IC調試和特性描述。除了2pLADA和2pSEU令人印象深刻的空間性能外,該技術的時間性能還提供了描述尚未完全發現的故障的重要能力。其中我們提供的OPO還展示了跨電信波段和更高波段查詢下一代集成電路(IC)的能力。超短脈沖近紅外輻射可向功能設備提供顯著水平的峰值光功率,該功能設備可暫時干擾本地存儲單元中規定的數字化水平,使其單個晶體管保持人為高電子狀態,直到重復操作順序,使我們的技術成為同類中最好的。

      環境激光器

      監測大氣中的溫室氣體和其他污染物的能力日益受到全球關注。實現這一目標需要光譜技術來幫助發現我們大氣中的有毒物質,并確定可以采取的緩解措施來減少它們。此外,能夠實時識別氣體泄漏(量化和限定)或監控粉末和液體的質量對于一系列研究和商業應用同樣重要。

      我們的OPO的高平均功率和短脈沖持續時間,以及高空間和光譜亮度,允許以0.05cm-1的分辨率檢測氣體分子,并能夠檢測十億分之一的濃度。此外,系統的寬調諧范圍允許檢測許多不同的化學特征。使用FTIR技術,我們的消息來源證明了使用可達100m以上的開放路徑技術檢測多種碳氫化合物的能力。

      基礎科學研究

      我們的超快激光器設計用于生命科學、化學和物理學(僅舉幾例)的基礎研究。我們的激光源是具有成本效益的交鑰匙解決方案,使學術研究人員能夠專注于他們的研究,而不是運行設備。多年來,我們的固定波長和可調諧飛秒激光器使科學研究人員能夠推動量子光學研究和多光子成像的新進展。

      基礎科學研究

      量子成像

      糾纏光子是光學量子技術發展的關鍵,如增強計量、信息和通信。我們已經通過二次和三次諧波產生模塊在可見光區域展示了較短波長的糾纏光子源。這有許多關鍵優勢:

      • 兩步過程避免了泵浦波長的干擾

      • APD的檢測效率峰值接近690nm

      通過測量Clauser-Horne-Shimony-Holt-Bell不等式的破壞性,對糾纏進行了定量驗證。

      超連續譜和拉曼孤子生成

      1040nm全光纖飛秒激光器是通過將超短脈沖聚焦到非線性材料(如光子晶體光纖)中來產生具有成本效益的近紅外超連續譜的理想光源,每脈沖高能量自由空間光束非常適合耦合到光纖中。與固態激光器不同,固態激光器傾向于產生橢圓截面的光束,1040nm全光纖飛秒激光器的輸出源于單模光纖,因此它是完全對稱的,光可以耦合到商用光子晶體光纖中,效率大于75%。光纖中發生的4波混頻效應可以產生超連續譜和拉曼孤子。

      工業激光器

      我們的超快激光器在工業領域應用廣泛,從篩選氣體排放到識別有害物質和使用LiDAR檢測遠處物體的范圍到顛覆能源、環境篩查、安全和國防領域。

      工業激光器

      激光成像

      1040nm全光纖飛秒激光器可用于雙光子或倍頻成像裝置,以激發具有倍頻響應的熒光標記物或組織。我們提供一系列具有高平均功率和超短脈沖持續時間的可見光和近紅外固定波長光源。

      安全和防衛

      在安全和國防部門,探測和量化未知物質日益重要。我們的光學參量振蕩器(OPO)技術是同時檢測多種化學特征的關鍵技術。近紅外OPO(1.4μm–4.2μm)和中紅外OPO(5μm–12μm)的調諧范圍可以在FTIR實驗裝置中實現,用于遠距離檢測(通常是各種碳氫化合物和揮發性/爆炸性蒸汽)和粉末光譜。由于其高功率、短脈沖持續時間(用于時間相關測量)、大波長跨度和緊湊的占地面積,從軍事威脅檢測到機場和事件安全都可以提供完美的解決方案。

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