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        可見光激光器和脈沖光纖激光器應用概述

        時間:2021-09-22 來源:新特光電 訪問量:1071

        我們的光纖激光器產品線源于其在電信光纖系統中部署了20多年的高度可靠的拉曼光纖激光器?;谌饫w架構實現了卓越的性能,全光纖激光器設計消除了對準的需要,因為沒有使用大塊組件,提供前所未有的波長和輸出功率穩定性,并確保衍射限制的線性偏振輸出。此外,光纖激光器系列擁有成本低、使用壽命長、功耗低且幾乎不需要維護。不存在保持光學器件清潔以及腔對準對溫度和機械振動敏感的傳統問題。我們通過使用光纖布拉格光柵建立激光輸出波長,能夠提供基于類似架構的各種波長。內置智能允許通過RS-232或USB端口通過用戶友好的圖形用戶界面進行控制和監控,并具有自動電源控制功能,可實現出色的電源穩定性。我們的激光器以供系統集成商使用的緊湊模塊或供實驗室使用的獨立2RU機架安裝模塊提供。堅固的設計和較低的擁有成本使我們的光纖激光器成為各種工業、醫療、娛樂、軍事和科學應用的理想選擇。

        可見光激光器和脈沖光纖激光器

        我們的脈沖光纖激光器系列旨在滿足一系列市場應用,包括醫學和生物醫學研究、半導體檢測、微加工、計量學和多光子光譜學。高功率鎖模飛秒光纖激光器在920nm和1190nm光譜范圍內運行 - 傳統上由超快鈦藍寶石激光器和光學參數振蕩器覆蓋。它們產生脈沖持續時間為200fs、重復頻率為80MHz、平均功率為1W的線性偏振近變換極限脈沖。 緊湊且免維護,激光器是基于光纖的,具有非常好的光束輪廓,并且不需要光學對準。我們的鎖模光纖激光器在1μm或1.5μm范圍內運行,并提供皮秒范圍內的脈沖,可用作光放大器和二次諧波生成的種子源?;谌饫w設計,高度可靠(10,000小時)且無需維護。為確保環境穩定的線性偏振輸出和交鑰匙自啟動操作,所有組件均由保偏光纖制成。我們的納秒脈沖光纖激光器提供用戶可選擇的重復率,并基于全光纖激光腔,可提供出色的光束質量和墻插效率。圖形用戶界面允許用戶根據需要更改重復率以進一步完善他們的應用程序。這些緊湊型風冷激光器是您應用的絕佳選擇。

        連續波光纖激光器

        超分辨率顯微鏡

        生物顯微鏡的發展導致熒光團激發的非線性響應,為研究人員提供了比以前標準顯微鏡技術更高的分辨率。受激發射損耗 (STED)、基態損耗 (GSD)、飽和結構照明 (SSIM)、隨機光學重建顯微鏡 (STORM)、光激活定位顯微鏡 (PALM) 和熒光光激活定位顯微鏡 (fPALM) 是其中的技術用于超分辨率顯微鏡的技術受益于高功率激光系統的出現。

        使用我們642和532納米激光器的基態耗盡顯微術

        使用我們642和532nm激光器的基態耗盡顯微術,線粒體647:COS細胞用Alexa647染色線粒體內膜中的ATP合酶。

        我們很高興與全球領先的研究實驗室合作開發了高功率可見光光纖激光器,這些實驗室針對以前無法獲得的波長。我們技術的靈活性允許開發用于超分辨率顯微鏡的新型發射波長,其中光束質量(TEM00,M2<1.1)和穩定性是必須的。使用這些新穎的波長,我們的研究合作伙伴已經能夠開辟導致突破性發展的研究領域。

        STED成像-使用我們775nm倍頻脈沖光纖激光器

        STED成像-使用我們775nm倍頻脈沖光纖激光器

        流式細胞術

        在流式細胞儀中,我們的光纖激光器充當熒光探針的激發源,因為光纖激光器的功率水平和相干長度使其成為分析流式細胞儀和流式分選儀中單個細胞照明的絕佳工具。流式細胞術的一個重要特征是每秒可以分析數千個粒子,因此可以提供樣本物理和生化組成的統計顯著圖片。

        進一步的流式分選已被證明是一種分離特定染色體的實用方法,并且在基因組測序項目中具有很高的價值。隨著基因組學和蛋白質組學領域的發展,流式分選正成為微陣列分析特定細胞亞群的分選和分離的關鍵。我們的光纖激光器提供流分選所需的更高輸出功率、波長通用性和穩定性。

        自 2007 年以來我們很榮幸成為流式細胞術社區的可見光纖激光器供應商。隨著新型染料和熒光蛋白的出現,我們已經并將繼續開發專用激光器,以滿足對新發射波長不斷增長的需求。

        原子冷卻和捕集

        使用激光冷卻、操縱和捕獲原子的能力使得一個新的、快速擴展的領域出現了。最近的出版物指出達到低于絕對零的原子動能溫度(也稱為負溫度)的潛力,是該領域最令人印象深刻的成就之一。

        懸浮在真空室內的超冷鈉原子云,使用 RFA 激光器主動進行激光冷卻。

        我們的拉曼光纖放大器系統,用于在普林斯頓大學用激光將鈉原子冷卻到微開爾文溫度。

        目前的研究重點是改進現有的冷卻技術,以及開發冷原子作為原子鐘、捕獲里德堡離子、量子簡并研究、光譜學、原子干涉儀、光學、光刻和引力測量等應用的來源。這些基礎研究用于開發新型物理測量和過程的應用,例如高分辨率光譜、原子碰撞、量子信息處理、量子模擬和生物分子相互作用。

        我們很高興為全球領先的研究實驗室提供高功率單頻NIR拉曼光纖放大器和可見光拉曼光纖放大器,這些實驗室針對以前無法獲得的波長。我們技術的靈活性使我們能夠開發用于原子物理研究應用的新型發射波長,在這些應用中,必須同時保留單縱模和更高的輸出功率。桌面大小的激光器可以在1-2小時內設置好,并且需要最少的維護,使研究人員可以花更少的時間來維護激光系統,從而可以將注意力集中在手頭的研究上。

        全息

        全息技術具有從安全到數字全息顯微鏡再到娛樂的無數應用,隨著對其激光源的挑戰性要求不斷發展。對安全和醫療應用不斷增長的需求已經改變了設計變化,高速脈沖激光器現在補充了傳統的連續波激光器,提供了幾年前聞所未聞的解決方案。在具有高穩定性和可靠性的緊湊型設計中,相干長度大于幾米,為設計人員的設計提供了更大的靈活性。

        我們擁有一系列脈沖和連續波輸出的光纖激光器,對全息有嚴格的要求。這些激光器可用于可見光和紅外光譜,具有出色的光束質量和良好的光束穩定性。全光纖腔體設計在緊湊的封裝內提供高可靠性。通過 RS232 或 USB 提供通信以在啟動和操作期間控制和監視參數,從而使集成變得簡單。

        干涉測量法

        眾所周知,干涉測量法是一種基于相同頻率的兩個或多個波長疊加的重要研究技術。一束光束與被測物體相互作用,而另一束則不會,它們的相長干涉會產生一種圖案或空間形狀,然后可用于極其精確和復雜的測量。

        干涉測量設備在科學、技術和醫學的所有分支中都有廣泛的應用。在光纖領域,干涉儀用于精確測量小位移、折射率變化、表面不規則/地形以及其他觀察程序。在航天工業中,天文學家使用干涉測量法,通過將多個較小望遠鏡的信號組合在一起,作為一個單元來獲得大型望遠鏡的分辨率。一個復雜的反射鏡系統將來自單獨望遠鏡的光線帶到天文儀器,然后在那里進行處理,以重新創建高質量、精細的圖像。

        我們的單頻拉曼光纖放大器代表了性能、操作簡單性、緊湊性、維護性和可靠性方面的范式轉變。我們的VRFA系統能夠放大窄的、線性偏振的NIR輸入信號并將其轉換到可見光區域,而不會擴大光譜——因此使其成為嚴格干涉測量程序和應用的理想解決方案。NIR波長范圍為900nm至 1500nm,可見光譜波長范圍為514nm至670nm,并可根據需要提供定制波長。

        基因組測序

        DNA測序是人類基因組計劃(HGP)的核心,該計劃旨在通過開發人類的虛擬藍圖來徹底改變生物醫學科學領域。有了人類基因組序列,科學家們能夠解開一些最復雜的生物過程,以改進醫學。然而,在構成人類基因組的大量DNA中尋找單個基因需要一套強大的工具。

        多年來,已經成功開發了許多強調速度而不影響準確性的測序技術。盡管取得了這些進展,研究人員在完成基因組、表征變異和了解可能影響人類健康的關鍵生物標記的功能方面仍然面臨挑戰。生物光子技術包括特別精細和自動化的過程,使研究人員能夠提前達到HGP的主要里程碑并降低測序成本,從而使普通公眾甚至可以訪問個性化的基因組信息。

        我們很自豪能夠為下一代DNA測序技術的發展做出貢獻。我們的連續波光纖激光器是最先進的商用序列發生器的組成部分,因為它們提供可擴展的輸出功率、卓越的光束質量、穩定性和前所未有的可靠性。我們的高功率VFL系列基于全光纖激光器設計,本質上確保窄線寬和衍射受限的線性偏振輸出-使其成為要求苛刻的測序應用的理想解決方案。

        微加工

        人們早就認識到,皮秒激光脈沖能夠在各種微加工和微材料加工應用中產生高質量和具有成本效益的結果。事實證明,基于超快激光的制造是滿足苛刻制造要求的卓越技術解決方案,我們的光纖激光器可用于從航空航天到醫療設備等行業。硅、金屬和塑料等多種材料的微孔鉆孔、切割、3D 加工、劃線、輪廓加工、微銑削、焊接和表面處理都是從精密激光微加工的卓越能力發展而來的。

        我們的鎖模光纖激光器在皮秒范圍內運行,為微加工系統以前所未有的質量和精度加工材料提供了基礎。鎖模光纖激光器的全光纖設計確保了環境穩定的線性偏振輸出,并消除了由于熱或振動擾動的影響而導致腔未對準的可能性。鎖模光纖激光器卓越的可靠性和穩定性使其成為半導體晶圓和透明材料加工的理想解決方案。

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