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用于雙光子顯微鏡的電光調(diào)制器系統(tǒng)
Radiantis奧里亞藍(Oria blue)飛秒和皮秒諧波發(fā)生器
波長可調(diào)的鈦藍寶石激光器娜谊;HWP:半波片;EOM:電光調(diào)制器斤讥;M1:反射鏡纱皆;L1、L2芭商、L3派草、L4、L5铛楣、L6近迁、L7、L8蛉艾、L9:透鏡钳踊;scanner:振鏡共振掃描儀;DM:長通二向色鏡勿侯,用于將熒光信號(綠色路徑)與激發(fā)光(紅色路徑)分開拓瞪;BS:1:9(反射率:透射率)非偏振分束鏡;PMT1助琐、PMT2:光電倍增管祭埂。熒光信號分為低信噪比 (~10%) 分量和高信噪比 (~90%) 分量,并由兩個 PMT 同步檢測兵钮。視頻1:DeepCAD 在單神經(jīng)元記錄上的去噪性能蛆橡。視頻上部為神經(jīng)元的同步電生理記錄,反映了真實的神經(jīng)活動掘譬。檢測到的尖峰用黑點標記泰演。原始噪聲數(shù)據(jù)和 DeepCAD 增強數(shù)據(jù)分別顯示在視 ...
寬足以覆蓋鈦藍寶石激光器的可調(diào)諧范圍和用于多光子顯微鏡的許多其它激光器的典型中心頻率。此外葱轩,GaAsP 光電二極管價格低廉睦焕,并且不易受到熒光染料典型的光漂白或光損傷問題的影響。圖 15 是三個不同自相關(guān)的示例靴拱。除了激光的相干長度外垃喊,一階相關(guān)性沒有揭示任何有關(guān)脈沖寬度的信息。使用非線性袜炕、強度相關(guān)信號的高階自相關(guān)可以提供有關(guān)脈沖中色散量和色散類型的信息本谜。對于二階干涉自相關(guān),包絡(luò)函數(shù)的峰值與非零基線的比率為 8:1偎窘,而對于三階自相關(guān)乌助,該比率為 32:1。圖 16 所示為通過二階自相關(guān)測量的GDD 對超短脈沖的影響的示例(圖中為 GDD的3375 fs2對超短脈沖 (= 64 fs) 的二階自相關(guān)影響 ...
评架。 通過鈦-藍寶石激光器在波長780 nm處激發(fā)獲得三眷茁、LCoS-SLM在雙光子/鈣離子成像中的應(yīng)用在經(jīng)典的雙光子掃描顯微鏡中,飛秒激光束被聚焦到一個衍射有限的光點纵诞,并在樣品上掃描上祈。發(fā)出的熒光被一個光電倍增管接受,其時間信號被映射到相應(yīng)的像素上浙芙,zui終形成圖像登刺。由于樣品被激發(fā),信號是被逐點采集的嗡呼,這種方法克服了散射組織的廣域成像中像素交叉干擾纸俭。由于雙光子顯微鏡具有更高的光收集效率、更深的穿透力和更低的光毒性南窗,通常是共焦顯微鏡的良好替代方案揍很。但雙光子顯微鏡或任何激光掃描顯微鏡的致命弱點是它緩慢的速度郎楼,因為樣品是按順序逐點掃描成像的,這將是對更大的神經(jīng)元回路活動進行成像的一個基本障礙窒悔。有各種掃描 ...
于電子同步鈦藍寶石激光器或同步泵浦光學參數(shù)振蕩器(opo)的鎖模激光器呜袁。新一代基于光纖的系統(tǒng),無論是基于光子晶體光纖或有源光纖激光器中的非線性頻率轉(zhuǎn)換简珠,都承諾提高易用性和更低的成本阶界,但目前使用這些系統(tǒng)需要在性能上進行權(quán)衡。相干拉曼顯微鏡的激發(fā)需要(至少)兩個激光波長聋庵,其中一個波長必須是可調(diào)的膘融,以匹配分子振動頻率的差頻。此外已經(jīng)證明祭玉,用幾皮秒的激光脈沖寬度激發(fā)CARS和SRS可以理想地平衡高效生成非線性信號所需的高峰值功率與相對狹窄的光譜帶寬(<1 nm)的要求氧映,以匹配分子振動的固有線寬。對于高速成像脱货,至少需要10Mhz的重復(fù)頻率屯耸,理想情況下應(yīng)該更高。這是因為在視頻速率成像中蹭劈,數(shù)據(jù)是以每秒 ...
與基于Ti:藍寶石激光器的OFC相媲美的性能疗绣。當我們的系統(tǒng)集成到OFC[50]中,我們的系統(tǒng)可以廣泛應(yīng)用于應(yīng)用和基礎(chǔ)物理铺韧,如寬帶分子指紋光譜[51]多矮,基本量子動力學研究[52],超快納米光子學[53]哈打。相關(guān)文獻:[1] S.T. Cundiff, J. Ye, J.L. Hall,rev. Sci. Instr. 72 (2001) 3749–3771. [2]r.J. Jones, J.C. Diels, Phys.rev. Lett. 86 (2001) 3288–3291. [3] D.J. Jones, S.A. Diddams, J.K.ranka, A. Stentz,r.S. W ...
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