ナノ秒パルス深赤ラーマンレーザーは735nmと750nmで動作します
Optics express
|February 18, 2026
まとめ
新型深赤ラーマンレーザーシステムは,735nmと750nmで調節可能なナノ秒パルスを提供します. このレーザー技術は,先進的なバイオメディカル・フォトアコースティック・イメージング・アプリケーションの有望性を示しています.
科学分野:
- 光学とフォトニック
- レーザー物理学 レーザー物理学
- バイオメディカルエンジニアリング
背景:
- 調節可能な高出力パルスレーザーの開発は,先進的なイメージング技術にとって極めて重要です.
- 深赤色レーザーは,組織に浸透し,自動光性が低下したため,生物医学アプリケーションに特に重要です.
研究 の 目的:
- 波長がナノ秒で選択できる深赤ラーマンレーザーを735nmと750nmでパルスで作動させました.
- レーザーのパラメータを最適化して出力力とエネルギーを向上させる.
- バイオメディカル・フォトアコースティックイメージングの可能性を評価する.
主な方法:
- 音声光学的にQスイッチされた空洞内周波数が倍増したKGWラーマンレーザーシステムを利用しました.
- ポンプソースとして1321nmでπ偏光 Nd:YLFレーザーを使用しました.
- 熱レンズを補償し,共振器を安定させるために,ポジティブな球状レンズを組み込みました.
主要な成果:
- 4 kHzの繰り返し率で最大平均出力 2.1 W (735 nm) と 2.8 W (750 nm) を達成しました.
- 取得したパルスエネルギーは1kHzの繰り返し率で1.2 mJ (735 nm) と1.6 mJ (750 nm) である.
- ナノ秒パルス幅で最大377kW (735nm) と308kW (750nm) のピークパワーが実証されています.
結論:
- 開発された深赤ラーマンレーザーシステムは,調節可能な高エネルギーナノ秒パルスを提供します.
- 出力波長 (735 nmと750 nm) は,特定の光染料とよくマッチしています.
- このレーザーシステムは,バイオメディカル・フォトアコースティック・イメージングの応用において,大きな可能性を秘めている.
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