多通腔脉冲
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超快非线性光学技术之六十二 片上飞秒脉冲放大
片上集成的飞秒激光在即时诊断、生物医学成像、便携式化学传感和雷达导航等领域具有广阔的发展前景。然而,由于集成波导的宽度通常在百纳米量级,光脉冲在芯片上的放大过程中极易积累大量的非线性相移,导致脉冲的非线性失真乃至器件的损伤
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多光子显微镜成像技术之四十七 大深度、高分辨率光热显微镜
无标记、非破坏分子成像避免了标记对分子性质的影响,这一特点使其在生物医学领域有着重要应用。目前,受激拉曼显微镜(SRS)、相干反斯托克斯拉曼显微镜(CARS)以及光声显微镜(PA)已被使用在多种病理学相关研究之中
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超快非线性光学技术之六十一 紫外毫焦亚5 fs脉冲产生技术
在超快光学领域,紫外波段的超短激光脉冲在研究原子和分子尺度电子的超快动力学过程中发挥着关键作用。为了获得更高精度的时间分辨率,脉宽小于5 fs的高能量紫外脉冲在化学反应、分子生物学现象和物质表面反应的研究中尤为重要
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多光子显微镜成像技术之四十六 强大的SHG生物医学成像技术
在过去的二十年里,二次谐波(Second harmonic generation, SHG)显微镜已成为光学成像的关键方法,在材料和生物医学科学中有许多应用[1]。SHG基于二阶非线性光学过程,只有在具有非中心对称结构的物质中产生信号,这一特殊的成像要求使得SHG显微镜具有高度特异性
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超快非线性光学技术之五十七 基于凹凸多通腔体的光谱展宽与脉冲压缩
高能量、窄脉宽、高峰值功率的超快激光在激光等离子体加速器、阿秒科学、THz和X射线光源等领域中有广泛应用。为了产生宽度小于 100 fs、甚至短到少光学周期量级的飞秒脉冲,往往需要采用脉冲压缩技术,其主要可分为光谱展宽和色散补偿两部分
光学 2024-10-16 -
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超快非线性光学技术之五十四 基于多薄片的绿光脉冲压缩技术
超短波长的相干光源对于原子和分子系统、先进纳米材料、等离子体和生物成像系统的研究至关重要。该波段产生的技术之一是高次谐波产生过程,它涉及到从飞秒激光器或光参量放大器到极紫外(EUV)或软X射线频率的紫外-可见-红外脉冲的波长转换
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多光子显微镜技术之四十四面向高散射和深成像的双光子成像探针
细胞在发生大规模形态变化之前,首先在细胞水平引起代谢的变化。如果能够识别细胞的代谢状态,将有助于早期癌症的诊断。双光子自发荧光显微成像能够达到细胞水平分辨率,在早期宫颈癌的检测中获得令人鼓舞的结果,因此极大地促进了手持式探头的发展
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多光子显微镜成像技术之三十五 下一代医用内窥镜技术:非线性光学成像、深度学习和仿生视觉
当前胃肠道癌症是癌症相关死亡的首要原因,其中仅胃癌就占死亡原因的第四位。前期针对胃肠癌症的初级预防策略很难制定,因此二级预防是降低目前与胃癌相关的高死亡率的重点。癌前病变一般是多灶性的,需要细致筛查和监测整个粘膜;胃肠道表面大,漏检率高达10%
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多光子显微镜成像技术之三十四 用于多光子显微镜图像增强的无监督学习
非线性光学显微镜在过去几十年里已经成为生物医学研究的强大工具。这些无需标记、高分辨率且对样本损伤较小的成像技术在神经科学、细胞生物学和组织工程等多个领域都有广泛的应用。多光子显微镜中的二次谐波发生(S
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上转换纳米材料与多模态成像和癌症治疗
如今,癌症对公众健康构成了严重威胁。为了有效地诊断和治疗癌症,开发具有治疗和诊断功能的载体具有重要意义。光疗,包括光热疗法(PTT)和光动力疗法(PDT),因其疗效高、不良反应低而成为一种很有前途的癌症治疗方法
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多光子显微镜成像技术之三十一 用于深脑成像的小型化多光子显微镜
多光子显微镜可以在亚细胞分辨率下对生物组织进行无标记三维成像,利用近红外波段的驱动光源让组织中的成像深度更深,且不易造成光损伤,这些优势使得多光子显微成像成为深脑研究的有力工具。本期介绍用于深脑成像的小型化多光子显微镜
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光学经典导读之四 Ultrafast Lasers 第四章 非线性脉冲传输
Ultrafast Lasers是由瑞士苏黎世联邦理工学院的Ursula Keller教授于2021年出版的最新著作。Keller教授的研究方向为超快激光物理,这本书是她近30年研究与教学的总结。该书共有12章,全面介绍了超快激光基本原理以及各种激光技术和实际应用
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多光子显微镜成像技术之二十一 多光子显微镜高速成像技术
历经30余年的发展,多光子显微镜在诸多先进的光学显微技术中脱颖而出。得益于其亚微米级的高分辨率和独特的光学切片能力,多光子显微镜十分适合具备一定深度的在体生物成像,在神经科学,发育生物学及癌症研究中均发挥了举足轻重的作用
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多光子显微镜成像技术之十九 基于双芯双包层光纤和微光器件的多模态多光子内窥成像
结合了相干反斯托克斯拉曼散射(CARS)、二倍频(SHG)和双光子荧光成像的多模态非线性显微镜可以无标记地提供组织结构及分子组分信息,进行高灵敏度高特异性的疾病诊断,在临床在体医学成像有广泛的应用。但
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超快非线性光学技术之二十 高效非线性压缩薄片振荡器脉冲
目前少周期量级的脉冲产生主要基于后置压缩的高功率、高能量的超快光参量放大系统。这种光参量放大少周期系统装置复杂、昂贵,而且仅限于kHz重复频率。尽管高功率多MHz重复频率系统在提高(时间分辨)光谱应用
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多光子显微镜成像技术之十七 光片荧光显微镜
荧光显微镜是生物成像中十分重要的工具。传统的荧光扫描显微镜通过点扫描的方式获取一个平面的图像,可能有光漂白和光损伤的风险,本文介绍的光片荧光显微镜通过一片光依次照亮样品中的平面来提供体积成像可以避免上
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热光效应对多芯光纤合成效率的影响
由于光纤本身的特性,单根光纤输出飞秒脉冲的平均功率与单脉冲能量受到诸如自聚焦效应、横模不稳定性(TMI)、非线性效应过强等限制,时间与空间上的相干合成技术是突破光纤激光器平均功率与脉冲能量的有效手段。随着输出功率的不断提高,空间相干合成装置所占用空间、所包括的元件数量以及系统复杂度都会急剧增加
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高能量少周期脉冲的压缩技术
超快科学需要稳定的高能少周期光脉冲。要在时域上获得足够短的脉冲,就要求其光谱足够宽。高能量少周期脉冲一般通过脉冲压缩的办法产生,有两种常用途径:(1)对入射脉冲进行光谱展宽后利用色散器件进行时域压缩;(2)脉冲自压缩
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美研究团队开发出可集成在芯片上的智能光脉冲“整形器”
美研究团队开发了一种集成在芯片上的智能光脉冲整形器。神奇的是,这一设备输出可以自动调整到用户具体定义的目标波形,而且技术和计算要求都非常低。
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联结单摄“孤岛”,荣耀押宝“多主摄融合”对了吗?
文 | 曾响铃来源 | 科技向令说中秋节晚上逛朋友圈,自然少不了要见识一下神州大地各个地方的月亮。借助手机, “咔嚓”一声定格下一帧月色,分享给远方的亲朋好友,每个人都可以实现古人“海上生明月,天涯共此时”的畅想
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超快非线性光学技术之十六 利用多通腔压缩产生高功率少周期脉冲
高功率、少周期驱动激光器可以应用于电子加速、极紫外相干衍射成像和瞬态吸收光谱以及孤立阿秒脉冲的产生。目前少周期光源的获得主要有参量放大或者利用空芯光纤进行非线性压缩这两种方式,但二者都无法获得千瓦量级的少周期激光光源
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多光子显微镜成像技术:多光子显微镜中的焦点深度扩展方法
双光子激光扫描显微镜结合钙指示剂是活体神经元信号探测的金标准。神经网络中的神经元分布在三维空间中,监测它们的活动动态需要一种能够快速提高体积成像速率的方式。但是,使用光栅扫描多光子显微镜对大量图像进行
多光子显微镜 2020-10-12 -
多焦点扫描可见光双光子荧光三维活体成像显微镜
对活体生物样品的三维观测是了解细胞功能的重要方法之一。目前已有的三维荧光成像技术包括光片显微成像技术、晶格光照明技术以及激光扫描显微成像技术(如共聚焦显微镜及双光子显微镜)等。其中激光扫描显微镜利用旋转盘可以进行多焦点的激光扫描,提高时间分辨率,而且有利于减少活细胞成像中的光损伤
显微镜 2020-09-26 -
多光子显微镜成像技术之十:偏振分辨倍频显微镜及其图像处理
在非线性光学显微镜中,二倍频(SHG)成像通常用于观测内源性纤维状结构,且SHG的强度很大程度上取决于入射光束的偏振方向与目标分子取向轴之间的相对角度。因此,基于偏振的SHG成像(P-SHG),可通过分析SHG信号强度与入射光束的偏振态之间的函数关系,来获得目标分子的结构信息
显微镜成像 2020-08-29
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