激光光谱是以激光为光源的光谱技术。与普通光源相比,激光光源具有单色性好、亮度高、方向性强和相干性强等特点,是用来研究光与物质的相互作用,从而辨认物质及其所在体系的结构、组成、状态及其变化的理想光源。激光的出现使原有的光谱技术在灵敏度和分辨率方面得到很大的改善。由于已能获得强度极高、脉冲宽度极窄的激光,对多光子过程、非线性光化学过程以及分子被激发后的弛豫过程的观察成为可能,并分别发展成为新的光谱技术。激光光谱学已成为与物理学、化学、生物学及材料科学等密切相关的研究领域。激光器光束指向稳定性包括俗称的光束抖动和漂移,主要源于谐振腔振动和温度变化。石岩纳秒脉冲激光光源代加工
实现激光器单波长扫频本质上是对激光腔内器件的物理性能(通常是运行带宽的中心波长)的调控,从而实现对腔内的震荡纵模进行控制和选择,以达到对输出波长进行调谐的目的。基于此原理,早在上世纪80年代,可调谐光纤激光器的实现主要通过将激光器的一个反射端面换成反射式衍射光栅,通过衍射光栅的手动旋转调谐实现激光腔模式的选择。1990年,Lwatsuki等人在自由运行的光纤环形激光腔中加入光纤窄带宽滤波器件,真正意义上实现了单波长输出的掺铒光纤激光器。在此基础上,Madea等人利用液晶的法珀标准具作为激光模式选择的滤波器,用电调的方式改变液晶滤波器的运行带宽,实现了输出激光在1523nm~1568nm范围的波长调谐,而且输出激光的线宽小于100kHz。SLD宽带激光光源设计激光光源是利用激发态粒子在受激辐射作用下发光的电光源。
激光光源的主要优势就是亮度高,色彩好,能耗低,寿命长且体积小。同时具备五种优势光源只有激光,LED光源也很厉害,却难在亮度上无法突破,因此未来在和激光光源的较量中始终无法处于一个等级。当然这些优势目前还没有办法完全展现,激光光源也具有成本较高,特别是在实现彩色显示的时候,绿色光源亮度、寿命与红蓝两色不匹配的难题目前也困扰着这个行业。激光光源在工农业生产和科学技术的各领域中得到了广泛应用,例如激光加工(切割、焊接、打孔、热处理、刻线),核聚变,同位素分离,医疗仪器(手术刀、凝固器),检测器,光纤通信光源,全息摄影光源,舞台美术光源,激光视频唱片,激光传真,激光排版印刷,光学计算机,激光武器等。
激光,是生物成像和分析系统中日益重要的工具,其应用包含了流式细胞术到共焦和多光子显微镜技术。然而,在众多商业化的成像系统中,其性能因其传统激技术所固有的如激光波长、成本、功率和可靠性等缺陷而严重受到限制。由超快光纤激光器能为您提供一个“交钥匙”、体积超小、高可靠性的解决方案,是下一***物医学成像系统中比较好光源。超快光纤激光器具有:超小的外观尺寸、与生俱有的高可靠性和低维护成本等特点,日益成为众多生物医学成像应用中倍受欢迎的激光光源,对多光子激发显微技术中的传统钛-蓝宝石激光器提出了严重的挑战,以及对在荧光分析领域中的传统半导体激光器、氦氖激光器和氩离子激光器形成了巨大的竞争压力。它的优势在于:高稳定性,免维护;易于集成化,体积小;输出光斑质量好;表面积/体积比大,易于散热;增益光纤单程效率高。纳秒脉冲激光光源支持内部调制和外部触发两种工作方式。
可见光波段增强的超连续谱通常简称为可见光超连续谱,该类型光源在生物医疗成像领域有着重要应用,如光学相干层析成像、荧光共焦显微成像、相干反斯托克斯拉曼散射显微成像等。脉冲激光泵浦PCF是产生可见光超连续谱的常用方案,通常有三种增加可见光成分的基本方法:一是,通过PCF的物理结构参数,灵活改变光纤的色散特性,从而满足可见光产生所需的匹配条件;二是,通过改变PCF的掺杂材料,调整光纤的色散和非线性特性,促进可见光产生;三是,采用多波长泵浦PCF,充分利用自相位调制、四波混频等非线性效应产生可见光成分。也可综合使用几种基本方法来产生可见光超连续谱。不同的xWDM技术各有优缺点。飞博光电连续可调激光光源质量
光纤传感系统主要由激光器、传输光纤、传感元件或调制区、光检测等部分组成。石岩纳秒脉冲激光光源代加工
激光,是一种自然界原本不存在的,因受激而发出的,具有方向性好、亮度高、单色性好和相干性好等特性的光。激光的产生机理可以溯源到1917年爱因斯坦解释黑体辐射定律时提出的假说,即光的吸收和发射可经由受激吸收、受激辐射和自发辐射三种基本过程。众所周知,任何一种光源的发光都与其物质内部粒子的运动状态有关。当处于低能级上的粒子(原子、分子或离子)吸收了适当频率外来能量(光)被激发而跃迁到相应的高能级上(受激吸收)后,总是力图跃迁到较低的能级去,同时将多余的能量以光子形式释放出来。石岩纳秒脉冲激光光源代加工
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