什么是激光巴条?工作原理与华光光电 EBH-8004-B 关键应用
激光巴条是集成数十个发光单元的阵列式半导体激光芯片,单芯片实现百瓦级准连续光输出,发光单元排布规整、填充因子可控,散热设计一体化,电光转换效率远超单管,是大功率泵浦、医疗激光、精密加工的核心光源。
飞秒激光器 光纤激光器 高稳定性 超快光谱 太赫兹技术 双光子聚合
Menlo Systems的C-Fiber 780是一款基于光纤的飞秒激光器,集成了光纤技术的最新成果,采用独特的figure 9®设计,确保了可重复性和长期稳定运行。该激光器基于成熟的非线性光学回路镜(NOLM)锁模机制,具有高稳定性、低噪声和免维护的特点,适用于多种高精度应用场景。
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概述
参数
应用
1. 放大器种子光源 2. 太赫兹生成与太赫兹物理 3. 超快光谱学 4. 多光子激发 5. 双光子聚合与3D打印
特征
1. 高稳定性 2. 低振幅和相位噪声 3. 全PM解决方案 4. 单一锁模状态 5. 独特的figure 9®技术 6. 双颜色输出(780nm/1560nm)
规格书
AI 智能分析
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回音壁模式(WGM)谐振器因其高灵敏度成为微流控无标记生物传感领域极具前景的光学结构,但从实际应用角度看,其存在诸多限制因素,难以直接用于实验室诊断。本研究报道了一种通过混合飞秒激光微加工技术制备的单片集成式无标记生物传感芯片实验室系统。该系统将聚合物WGM微谐振器传感器集成于玻璃微流控芯片内,展现出61 nm/RIU的折射率变化灵敏度。通过利用生物素-链霉亲和素结合亲和力验证了该器件的生物传感性能,测得最小可检测表面密度增量为67×10³个分子/平方微米。
查看全文 >基于扩展萨格纳克干涉仪和弱值放大技术,理论上提出并实验验证了一种超高灵敏度三阶光学非线性测量方法。非线性光学样品(向列相液晶)的可预测非线性折射率系数(n2)与实验结果相符,证实了该方法的合理性与可行性。该方法灵敏度与光谱仪分辨率及后选择角度相关,采用现有商用光谱仪可测量约7.5×10⁻⁷弧度的最小克尔相位。此外,该方法具有低成本、操作简便的特点,在三阶光学非线性测量领域具有潜在应用价值。
查看全文 >随着激光技术的出现,高光强得以聚焦于微小区域,主要通过阿瑟·阿什金(Ashkin,1970;Ashkin等,1986)的开创性研究证实:光能有效操控微观粒子。光学镊子由此诞生——通过高数值孔径激光束焦点即可捕获粒子。该方法逐渐发展为一种创新且极具实用价值的非接触式操控工具,拥有无数应用场景,尤其在生物学领域表现突出。 其基础配置中,光学镊子可抓取折射率高于周围介质的球形粒子。粒子被束缚在形成弹性陷阱的焦点处,其位置可被监测与调控。该系统已展现出巨大潜力:这种非接触式操控方法本身就能实现传统实验难以完成的操作,例如捕获尺寸与光波长相当的细胞及胞内物体、通过附着塑料微珠操控更小的生物大分子、拉伸单分子(如DNA(Yin等,1995;Smith等,1996)、肌联蛋白(Kellermayer等,1997)等)、对分子马达进行力学表征(Svoboda等,1993;Finer等,1994)等典型范例。 显然,若被光阱捕获的物体是由各向同性材料制成的球体,则唯一相关参数是其空间位置,此时不存在额外操控维度。为突破传统纯平移控制,下一步需操控的便是被捕获物体在陷阱内的方位自由度(如定向定位、旋转等)。这开启了光镊微操控的全新领域,衍生出无数操控方案与技术实现路径。 实现位置控制的最低条件是系统必须存在特定不对称性:首先,被捕获物体需具备形状或材质的不对称特征(这是方位操控的必要条件);其次,也可通过结构化照明光实现复杂操控。我们重点研究了特殊形状物体与光场相互作用实现位置控制的领域——物体形状在此方法中起决定性作用,通过多样化构型可高效调控光-粒相互作用,执行各类甚至突破常规的操控方案,应用范围涵盖从简单定向到光驱动复杂微机械装置。实际应用的关键在于制备具有特定特异性的形状结构,我们探索了该方法的可行性,并将阐述通过光聚合技术制备复杂形状(构成光驱动微机械工具基础)的工艺,结合特定表面处理(如增强生物物体捕获能力、实现定向光学激发以进行局部光谱分析等附加功能)可进一步拓展应用场景,同时将通过典型应用案例展示其可能性。
查看全文 >1. 实验设计与方法选择:整体设计采用混合飞秒激光微加工方案,结合减材工艺(飞秒激光辐照后化学蚀刻,FLICE)与增材工艺(双光子聚合,2PP)来制造单片式芯片实验室。该芯片包含集成聚合物回音壁模式微谐振器及耦合波导的玻璃微流控芯片,用于光学传感。 2. 样本选择与数据来源:样本包括用于微流控芯片的熔融石英玻璃、用于聚合物结构的SU-8光刻胶、用于折射率灵敏度表征的D-葡萄糖溶液,以及用于生物传感演示的生物素-链霉亲和素结合。数据通过光谱分析仪获取光学透射谱获得。 3. 实验设备与材料清单:设备包括飞秒激光器(HighQ激光公司的femtoREGEN、Menlo Systems公司的C-Fiber A)、显微镜物镜(蔡司LD-plan Neofluar、蔡司Achroplan)、光纤(Thorlabs的SMF28)、光谱分析仪(安藤AQ6317C)、体视显微镜(徕卡MZ 12.5),材料包括熔融石英、SU-8 2007光刻胶、氢氟酸溶液、浸油、peek管、紫外固化胶、生物素、链霉亲和素及D-葡萄糖溶液。 4. 实验流程与操作步骤:制备流程包含三个主要环节:(a) 采用FLICE工艺(激光参数:520nm波长、1MHz重复频率、320fs脉宽、300nJ脉冲能量)制作熔融石英微流控芯片,并在35℃下用20%氢氟酸蚀刻;(b) 使用SU-8光刻胶通过2PP工艺在微流控通道内制备无标记光流体传感器(激光参数:785nm波长、100fs脉宽、8.5mW平均功率),后处理包括烘烤、显影和冲洗;(c) 通过紫外固化胶粘接peek管和光纤完成器件组装,随后用生物素对谐振器表面进行功能化以实现生物传感。光学表征通过将宽带ASE光源耦合至波导并用光谱分析仪分析输出实现。 5. 数据分析方法:包括将透射谱归一化为dB单位、采用洛伦兹拟合确定共振峰品质因数与频移、线性拟合计算折射率灵敏度、指数拟合分析生物传感动力学,结合过量极化率和传感器灵敏度的理论公式估算结合分子的表面密度。
获取完整方案1. 实验设计与方法选择:该方法采用具有弱值放大功能的扩展萨格纳克干涉仪来测量三阶光学非线性。理论建模涉及偏振态的预选与后选、偏振与频率间的弱耦合,以及弱值和光谱位移的计算。 2. 样本选择与数据来源:非线性光学样本为向列相液晶(E7),注入带有ITO玻璃基底和PVA涂层的空腔中以实现均匀排列。数据包含通过光谱仪测量的光谱位移。 3. 实验设备与材料清单:LED光源(中心波长776 nm,光谱宽度20 nm)、透镜、针孔、格兰偏振器(P1、P2)、反射镜、偏振分束器(PBS)、四分之一波片(QWP)、飞秒铒激光器(MenloSystems C-Fiber 780,70飞秒脉冲,100 MHz重复频率)、向列相液晶(E7)、ITO玻璃基底、PVA、光电探测器、光谱仪(范围690–850 nm,分辨率0.04 pm)。 4. 实验步骤与操作流程:来自LED的光经准直后由P1预选,进入由飞秒激光泵浦且含非线性样本的萨格纳克干涉仪。通过QWP和P2进行后选,输出光由光电探测器和光谱仪检测。测量光谱位移随泵浦强度和后选角度的变化。 5. 数据分析方法:使用理论方程(如公式10)分析光谱位移以估算非线性折射率。对强度依赖性位移采用线性回归,并与理论预测进行比较。
获取完整方案1. 实验设计与方法选择:本研究采用光聚合技术(包括双光子吸收)制备复杂三维微结构,利用光学镊子和结构光场进行操控与驱动。具体方法包含单聚焦激光束扫描、衍射光学元件并行光聚合以及微结构功能化处理。 2. 样本选择与数据来源:微结构由Norland光学胶和SU-8等光刻胶材料制备,生物样本包括DNA分子与细胞。数据源自显微观测与视频分析。 3. 实验设备与材料清单:设备包含锁模钛宝石激光器(C-Fiber A 780)、压电位移器、空间光调制器(SLM: LC-R 2500)、蔡司消色差物镜及波片等光学元件;材料包括光刻胶、金纳米颗粒及生物分子。 4. 实验流程与操作规范:流程涉及激光聚焦至光聚合材料、沿预设路径扫描焦点、纳米颗粒表面功能化处理,以及通过镊子与偏振光实现光学操控。操作规范涵盖微结构制备、功能化处理及受控环境测试全流程。 5. 数据分析方法:包括通过视频分析测量取向与旋转参数,采用统计力学模型计算扭转模量,运用高斯拟合确定角向捕获常数。
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我们还有1 个针对不同应用场景的完整实验方案,包括详细设备清单、连接示意图和数据处理方法。
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2026-07-24 10:28:33
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