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Mai Tai DeepSee 钛宝石超快激光器 激光器模块和系统

Mai Tai DeepSee 钛宝石超快激光器

分类: 激光器模块和系统

厂家: MKS | Spectra-Physics

产地: 美国

型号: Mai Tai DeepSee

更新时间: 2025-12-23T06:50:36.000Z

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超快激光器 钛宝石激光器 多光子显微镜 自动色散补偿 高峰值功率

Mai Tai DeepSee是一款超快钛宝石激光器,专为多光子显微镜优化,具有自动色散补偿功能,能够提供最高峰值功率以最大化荧光信号。

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概述

Mai Tai DeepSee是一款超快钛宝石激光器,专为多光子显微镜优化,具有自动色散补偿功能,能够提供最高峰值功率以最大化荧光信号。

参数

  • 峰值功率 / Peak Power (KW) Mai Tai EHP DS : ≥425
  • 峰值功率 / Peak Power (KW) Mai Tai HP DS : ≥266
  • 峰值功率 / Peak Power (KW) Mai Tai BB DS : ≥211
  • 峰值功率 / Peak Power (KW) Mai Tai XF DS : ≥211
  • 峰值功率 / Peak Power (KW) Mai Tai XF-1 DS : ≥145
  • 脉冲宽度 / Pulse Width (Fs) Mai Tai EHP DS : <70
  • 脉冲宽度 / Pulse Width (Fs) Mai Tai HP DS : <100
  • 脉冲宽度 / Pulse Width (Fs) Mai Tai BB DS : <80
  • 脉冲宽度 / Pulse Width (Fs) Mai Tai XF DS : <80
  • 脉冲宽度 / Pulse Width (Fs) Mai Tai XF-1 DS : <70
  • 调谐范围 / Tuning Range (Nm) Mai Tai EHP DS : 690–1040
  • 调谐范围 / Tuning Range (Nm) Mai Tai HP DS : 690–1040
  • 调谐范围 / Tuning Range (Nm) Mai Tai BB DS : 710–990
  • 调谐范围 / Tuning Range (Nm) Mai Tai XF DS : 710–950
  • 调谐范围 / Tuning Range (Nm) Mai Tai XF-1 DS : 710–920
  • 平均功率 / Average Power (W) Mai Tai EHP DS : >2.4
  • 平均功率 / Average Power (W) Mai Tai HP DS : >2.1
  • 平均功率 / Average Power (W) Mai Tai BB DS : >1.35
  • 平均功率 / Average Power (W) Mai Tai XF DS : >1.35
  • 平均功率 / Average Power (W) Mai Tai XF-1 DS : ~800mW
  • 束圆度 / Beam Roundness : >90%
  • 像散 / Astigmatism : <2.5%
  • 重复频率 / Repetition Rate : 80MHz±1MHz
  • 光束指向稳定性 / Beam Pointing Stability : <0.5μrad/100nm
  • 噪声 / Noise : <0.15%
  • 空间模式 / Spatial Mode : TEM00, M2<1.1
  • 偏振 / Polarization : >500:1 horizontal
  • 光束直径 / Beam Diameter (1/E2) : <1.2mm
  • 标准色散补偿范围 / Standard Dispersion Compensation Range (Fs2) : 690nm: -22,500至-41,700; 800nm: -9,800至-24,500; 1040nm: -1,750至-9,600
  • 尺寸(长×宽×高) / Dimensions (L×W×H) : 35.44×13.79×5.78in (90.02×35.03×14.68cm)
  • 重量 / Weight : 106lbs (48kg)
  • 电缆长度 / Umbilical Length : 10ft (3m)
  • 电压 / Voltage : 110VAC±10% / 220VAC±10%
  • 电流 / Current : <10A/6A
  • 频率 / Frequency : 60Hz/50Hz
  • 工作海拔 / Altitude : Up to 2000m
  • 工作温度 / Temperature, Operating : 20–25°C
  • 工作湿度 / Relative Humidity, Operating : Maximum 75% non-condensing up to 25°C
  • 储存温度 / Temperature, Storage : 15–35°C
  • 存储湿度 / Relative Humidity, Storage : <65% for 15–35°C
  • 闭环冷却器冷却水温度 / Cooled Water Temperature In Closed-Loop Chiller : 21°C typical

应用

1. 多光子显微镜 2. 时间分辨光致发光 3. 非线性光谱学 4. 光学断层扫描 5. 表面二次谐波生成 6. 太赫兹成像 7. 半导体计量 8. 材料加工 9. 放大器种子光源

特征

1. 提供最高峰值功率以最大化荧光信号 2. 宽调谐范围,适用于高效激发多种荧光团 3. 全自动化操作 4. 出色的光束和指向稳定性,确保显微镜对准的精确性

图片集

Mai Tai DeepSee图1
Mai Tai DeepSee图2
Mai Tai DeepSee图3
Mai Tai DeepSee图4
Mai Tai DeepSee图5
Mai Tai DeepSee图6

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  • XCaMPs多色基因编码钙指示剂套件的理性工程化:用于复杂脑回路动态的体内成像
    体内成像 基因编码钙指示剂(GECI) XCaMPs钙指示剂 钙成像 脑环路动态 海马体成像 多色成像 树突抑制 快速放电中间神经元

    为破译动态脑信息处理过程,当前基因编码钙指示剂(GECIs)在单动作电位(AP)检测速度、复合光谱兼容性及双光子成像深度方面存在局限。为此,我们通过理性设计开发了下一代四色GECI系统XCaMPs。该系统可在动作电位起始后3-10毫秒内实现单AP检测,从而能在体测量桶状皮层中小清蛋白(PV)阳性中间神经元的快放电脉冲列,并记录自由活动小鼠运动前活动中三种不同(两个抑制性、一个兴奋性)神经元集群。通过对突触前与突触后放电的活体配对记录,揭示了一层树突抑制的时空约束——即生长抑素(SST)阳性中间神经元轴突与兴奋性锥体神经元顶树突之间的相互作用。最后,采用红色XCaMP-R进行的无创皮层下成像,发现了躯体感觉诱发的海马CA1神经元持续活动。因此,XCaMPs系统为研究复杂神经回路动力学提供了关键的解决方案拓展。

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  • 通过将单层和双层MoS₂与TiO₂纳米线集成实现二阶非线性光学效应的各向异性增强
    过渡金属二硫化物 各向异性增强 二次谐波产生 二维/一维杂化结构 应变场

    设计和增强二维(2D)过渡金属硫族化合物(TMDCs)的非线性光学响应,不仅具有基础研究价值,对开发基于TMDCs的非线性光学器件(如非线性转换器和光调制器)也至关重要。本研究首次报道了通过将单层二硫化钼(MoS2)与一维二氧化钛纳米线(NWs)集成,实现其光学二次谐波(SHG)信号强度的强各向异性增强。MoS2/NW混合结构的SHG信号强度比裸露单层MoS2高出两个数量级以上。偏振SHG测量显示该混合结构具有巨大的SHG响应各向异性,其各向异性模式高度依赖于纳米线方向与MoS2晶体取向的堆叠角度,这归因于一维NWs在层状MoS2中诱导的方向性应变场。在双层MoS2/NW混合结构中也观察到类似效应,进一步验证了该机制。本研究为选择性、定向设计层状TMDCs的非线性光学响应提供了有效方法,为开发高性能各向异性非线性光子纳米器件奠定了基础。

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  • 铌酸锂纳米立方体作为线性和非线性紫外米氏谐振器
    纳米光子学 二次谐波产生 米氏散射 增强效应

    许多用于全介质谐振器或超表面的介电和半导体材料在近红外至可见光范围内吸收较低,但由于其带隙能量较小,在近紫外(NUV)范围内存在损耗。与之相反,铁电材料铌酸锂(LiNbO3,LNO)的带隙能量超过4电子伏特,因此在低至310纳米的NUV范围内损耗极低。本文提出采用LNO纳米立方体作为NUV范围非线性光子学的新替代材料。研究表明:通过溶剂热合成法制备的200-300纳米尺寸LNO纳米立方体,因米氏共振效应在400纳米以下波长产生强二次谐波(SHG)发射,在360纳米处相比块体LNO具有10^7倍的SHG增强效应。本工作展示的LNO纳米立方体是NUV波段新型高效全介质米氏共振纳米结构,可广泛应用于纳米光刻、超表面、纳米结构复合组装体及纳米光学调制器等光子学领域。

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  • 光电信息科学与工程实验方案

    1. 实验设计与方法选择:以G-CaMP4.1为骨架,通过ckkap序列突变对XCaMPs进行理性工程改造,以增强线性、动力学和光谱特性。方法包括诱变、体外表征以及利用双光子成像、光纤光度测定和电生理学进行体内验证。 2. 样本选择与数据来源:小鼠桶状皮层的急性脑切片、清醒小鼠的体内成像(桶状皮层、mPFC、海马体)、原代海马神经元培养物,以及在HEK293T细胞和大肠杆菌中的重组蛋白表达。 3. 实验设备与材料清单:双光子显微镜(如FV1000 - MPE、LSM710)、钛宝石激光器(如MaiTai HP DeepSee)、光纤光度测定装置、膜片钳放大器(如EPC10)、用于病毒表达的AAV载体、用于子宫内电穿孔的质粒以及纯化的XCaMP蛋白。 4. 实验流程与操作步骤:体外Ca2 +滴定、光谱测量和双光子截面测定。体内操作包括颅窗植入、同步Ca2 +成像和细胞贴附记录、高速线扫描成像以及用于多重成像的光纤光度测定。还进行了如新物体探究等行为测试。 5. 数据分析方法:荧光定量(ΔF/F、信噪比)、动力学分析(上升时间、衰减时间)、尖峰检测算法(OASIS)、统计检验(方差分析、t检验)以及使用MATLAB、ImageJ和自定义脚本进行图像处理。

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  • 光电信息材料与器件实验方案

    1. 实验设计与方法选择:本研究通过溶剂热合成法制备LNO纳米立方体,并表征其线性和非线性光学特性。线性消光测量采用紫外扩展暗场光谱系统完成,二次谐波(SHG)测量使用自主搭建的SHG透射显微镜进行。有限元法(FEM)模拟结合米氏理论和晶体取向来建模散射截面与SHG转换效率。 2. 样品选择与数据来源:制备并分离出尺寸为200-300纳米的LNO纳米立方体,将其置于氧化铟锡(ITO)涂覆的熔融石英基底上。选取单个纳米立方体进行测量,确保与其他结构间距至少10微米。 3. 实验设备与材料清单:设备包括溶剂热合成装置(Parr仪器公司PA4748型聚四氟乙烯内衬不锈钢高压反应釜)、扫描电镜(SEM)、原子力显微镜(AFM)、X射线衍射仪(XRD)、高分辨透射电镜(HRTEM)、紫外扩展暗场光谱系统(氙弧灯、镀铝反射镜、熔融石英透镜、50倍复消色差物镜、成像光谱仪配CCD相机)以及SHG显微镜(脉冲钛宝石激光器、透镜组、物镜、带通滤光片、CMOS相机、成像光谱仪)。材料包含五氧化二铌(Nb₂O₅)、氢氧化锂(LiOH)、乙二醇、乙醇及ITO涂覆熔融石英基底。 4. 实验流程与操作步骤:制备过程涉及将Nb₂O₅和LiOH分散于乙二醇中,经超声处理后于250°C水热反应70小时,随后洗涤并冷冻干燥。光学测量时,将纳米立方体旋涂于基底,通过暗场显微镜定位,使用SEM和AFM测定尺寸。线性散射截面通过将散射光信号与灯源信号归一化获得,SHG光谱则通过扫描激光波长并检测SHG功率获取。 5. 数据分析方法:包括散射截面与SHG转换效率的归一化计算、有效二阶极化率求解,以及用于多极展开和SHG建模的FEM模拟。采用SHG偏振测量分析晶体取向依赖性。

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  • 智能医学工程实验方案

    1. 实验设计与方法选择:本研究采用背部皮肤褶皱腔室(DSFC)建立活体成像系统,对肿瘤细胞和病毒复制进行连续无创观察。使用双光子显微镜进行高分辨率成像,比较了融合性麻疹病毒(MV-EBFP-NLS)与低融合性麻疹病毒(MV-I98A-EBFP-NLS)在表达荧光蛋白(tdTomato、EGFP或带核定位序列的EBFP2)的HT1080肿瘤细胞中的复制动力学。 2. 样本选择与数据来源:通过慢病毒颗粒转导使人纤维肉瘤HT1080细胞稳定表达tdTomato、EGFP或EBFP2-NLS。在同源NCRNU裸鼠体内建立原位肿瘤模型,注射病毒后持续数天监测其复制过程。 3. 实验设备与材料清单:设备包括配备Mai-Tai DeepSee激光器的Olympus Fluoview FW1000多光子显微镜、25倍水浸物镜、背部皮肤褶皱腔室(APJ Trading)、网格盖玻片(Bellco 1916-91012)及30G针头Hamilton注射器。材料包含HT1080细胞系、重组麻疹病毒(MV-EBFP-NLS和MV-I98A-EBFP-NLS)、慢病毒颗粒、DMEM培养基、胎牛血清、抗生素、麻醉剂(氯胺酮、赛拉嗪、异氟烷)及镇痛剂(丁丙诺啡)。 4. 实验流程与操作步骤:在小鼠体内建立肿瘤并植入DSFC,向肿瘤注射病毒后,连续多日使用双光子显微镜进行活体成像。通过网格盖玻片定位相同肿瘤区域,获取Z轴堆叠图像并分析感染细胞数量与间距。 5. 数据分析方法:采用Imaris斑点检测软件(8.2.0版)量化感染细胞,通过Imaris斑点间最短距离扩展程序计算感染细胞核间最小距离。使用GraphPad Prism 7进行统计分析,组间比较采用Mann-Whitney检验。

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Spectra-Physics成立于50多年前,是较早的商业激光公司之一。他们帮助客户使用精密激光技术来推进前沿科学并推动行业向前发展。Spectra-Physics是纽波特的一家公司,在世界各国设有办事处,为各行各业的客户提供服务。

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