在NIR-II区域的电子控制双波长可切换的SRS光纤放大器用于多光谱光声显微镜
Hwidon Lee1, Markus R Seeger2, Brett E Bouma3
1Department of Cogno-Mechatronics Engineering, Pusan National University, Busan 46241, Republic of Korea; Engineering ResearchCenter forColor-Modulated Extra-Sensory Perception Technology, Pusan National University, Busan 46241, Republic of Korea; Harvard Medical School, Boston, MA 02114, USA; Wellman Center for Photomedicine, Massachusetts General Hospital, Boston, MA 02114, USA.
一个新的光纤激光系统通过在近红外波长之间快速切换,使高效的多光谱光声显微镜 (PAM) 成为可能. 这一突破解决了先进光学成像技术的关键局限性.
科学领域:
- 生物医学光学 生物医学光学
- 激光物理 激光物理
- 材料科学 材料科学 材料科学
背景情况:
- 光声显微镜 (PAM) 提供高分辨率的非侵入性成像,具有光学吸收对比度.
- 多光谱PAM需要具有高重复率和切换率的光源,microjoule脉冲能量和纳秒持续时间.
- 在合适的光源中存在一个缺口,特别是对于近红外II窗口.
研究的目的:
- 开发和演示一种基于全纤维的新型光源,用于高效的多光谱光声显微镜.
- 为了解决对高级PAM应用程序具有特定参数的光源的需求.
主要方法:
- 设计和制造了一种定制的全纤维激光系统.
- 利用数字地址的半导体种子激光器和刺激的拉曼散射放大.
- 在1168.4nm和1202.1nm获得任意脉冲序列,波长之间的切换率为100kHz.
主要成果:
- 开发的光源在200 kHz的重复率下提供>3 μJ,2 ns的脉冲.
- 证明了任意波长测序和100kHz在1168.4nm和1202.1nm之间的切换.
- 在三个聚合物样本上成功执行了高分辨率的多谱光声学显微镜.
结论:
- 定制的全纤维光源符合高效多光谱PAM的严格要求.
- 这项技术能够在近红外II窗口中进行先进的光谱分析和高分辨率成像.
- 展示的系统适用于需要多谱光声学成像的各种应用.
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