特性
- 结合共线和非共线 OPA 的最佳特性
- 650 – 900 nm & 1200 – 2500 nm 可调波长
- 单脉冲 – 2 MHz 重复频率
- 脉宽 < 100 fs
- 可调光谱带宽
- 波长调谐无间隙的长脉冲模式
ORPHEUS-F 是一种混合光参量放大器(OPA),既有非共线 OPA (即 NOPA)产生的短脉冲持续时间,又有共线 OPA 提供的宽波长调谐范围。
ORPHEUS-F 的信号光波长在 650 – 900 nm 范围内调谐,并可通过基于棱镜的简单压缩器将脉宽压缩至 25 – 70 fs。闲频光波长在 1200 – 2500 nm 范围内调谐,并可压缩至 40 – 100 fs。此外,可选配的长脉冲模式可以提供 900 – 1200 nm 波长可调范围,以实现无间隙连续可调。
与基础 ORPHEUS 型号相比,ORPHEUS-F 可提供更短的脉宽;与非共线 ORPHEUS-N 相比,它可提供更宽的调谐范围。因此,对于许多科研应用,ORPHEUS-F 是最佳选择。
对于紧凑型单箱解决方案,请参阅 ORPHEUS-F 配置中的 I-OPA。
- 在短脉冲模式下,宽带宽脉冲在外部被压缩。 典型的脉宽为,压缩前:120 – 250 fs,压缩后:25 – 70 fs @ 650 – 900 nm,40 – 100 fs @ 1200 – 2000 nm。
- 指定为压缩前泵浦功率的百分比。信号光和闲频光的峰值转换效率等于 10%。
- 在指定的出光口; 与 OPA 输出不同步。
- 平均脉冲能量的正规化的均方根,NRMSD。
- 对于 > 15 μJ 泵浦脉冲能量。
- 在短脉冲模式下,宽带宽脉冲在外部被压缩。 典型的脉宽为,压缩前:120 – 250 fs,压缩后:25 – 70 fs @ 650 – 900 nm,40 – 100 fs @ 1200 – 2000 nm。
- FWHM (半高全宽),假设为高斯脉冲波形。
- 规格保证在最大温度变化为±1℃和湿度变化为±10%的情况下有效。
Deep tissue multi-photon imaging using adaptive optics with direct focus sensing and shaping
Z. Qin, Z. She, C. Chen, W. Wu, J. K. Y. Lau, N. Y. Ip, and J. Y. Qu, Nature Biotechnology (2022).
Highly nonlinear dipolar exciton-polaritons in bilayer MoS2
B. Datta, M. Khatoniar, P. Deshmukh, F. Thouin, R. Bushati, S. D. Liberato, S. K. Cohen, and V. M. Menon, Nature Communications 1 (13) (2022).
Direct focus sensing and shaping for high-resolution multi-photon imaging in deep tissue
Z. Qin, Z. She, C. Chen, W. Wu, J. K. Y. Lau, N. Y. Ip, and J. Y. Qu, (2021).
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D. Yang, G. Zhang, R. Lai, Y. Cheng, Y. Lian, M. Rao, D. Huo, D. Lan, B. Zhao, and D. Di, 1 (12) (2021).
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L. Vittadello, C. Kijatkin, J. Klenen, D. Dzikonski, K. Kömpe, C. Meyer, A. Paululat, and M. Imlau, Optical Materials Express 7 (11), 1953 (2021).
NIR-to-NIR Imaging: Extended Excitation Up to 2.2 µm Using Harmonic Nanoparticles with a Tunable hIGh EneRgy (TIGER) Widefield Microscope
L. Vittadello, J. Klenen, K. Koempe, L. Kocsor, Z. Szaller, and M. Imlau, Nanomaterials 12 (11), 3193 (2021).
Nonlinear optical properties of 6H-SiC and 4H-SiC in an extensive spectral range
X. Guo, Z. Peng, P. Ding, L. Li, X. Chen, H. Wei, Z. Tong, and L. Guo, Optical Materials Express 4 (11), 1080 (2021).
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A. Forli, M. Pisoni, Y. Printz, O. Yizhar, and T. Fellin, eLife 10 (2021).
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V. Neplokh, D. I. Markina, M. Baeva, A. M. Pavlov, D. A. Kirilenko, I. S. Mukhin, A. P. Pushkarev, S. V. Makarov, and A. A. Serdobintsev, Nanomaterials 2 (11), 412 (2021).
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C. H. A. Li, P. Geng, S. B. Shivarudraiah, M. Ng, X. Zhang, B. Xu, L. Guo, and J. E. Halpert, , 2100860 (2021).
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