VALO系列飞秒激光器在多光子成像中的应用
VALO系列飞秒激光器凭借<50 fs的超短脉冲和高达2W的输出功率,在多光子成像中展现出显著优势。其极高的峰值功率有效提升了双光子与三光子荧光效率,实现更深的组织穿透(可达1mm)和更低的细胞损伤。与传统200fs激光器相比,仅需1/4平均功率即可获得相同成像质量,并能延长活细胞成像时间至1小时以上,从而在无标签多光子显微成像中推动高灵敏度、低光毒性的前沿应用。
VALO系列飞秒激光器凭借<50 fs的超短脉冲和高达2W的输出功率,在多光子成像中展现出显著优势。其极高的峰值功率有效提升了双光子与三光子荧光效率,实现更深的组织穿透(可达1mm)和更低的细胞损伤。与传统200fs激光器相比,仅需1/4平均功率即可获得相同成像质量,并能延长活细胞成像时间至1小时以上,从而在无标签多光子显微成像中推动高灵敏度、低光毒性的前沿应用。
C-WAVE OPO调谐激光器被用于构建世界上首个可调谐激发波长的针尖增强拉曼光谱(e-TERS)系统,解决了传统TERS因固定激发波长无法实现空间分辨共振拉曼散射或同时识别不同类型碳纳米管的问题。该系统利用C-WAVE在可见光和红外范围内的连续调谐能力,结合高指向稳定性,无需重新调整光束即可快速切换波长,成功识别了金表面上9种不同的碳纳米管,并实现了重叠碳纳米管的形状与取向可视化。e-TERS为纳米级成分分析、化学键检测及2D材料质量控制提供了强大工具。
针对光电材料研发与器件优化需求,本方案搭建超快光谱与成像联用平台,实现对载流子动力学的皮秒级捕捉及空间响应特征分析。该技术有效解决了材料在时间与空间维度上的动态表征难题,为机理研究、失效诊断及工艺改进提供可靠数据支撑。