激光在醫學上的應用分為兩大類:激光診斷與激光診療,前者是以激光作為信息載體,后者則以激光作為能量載體。在激光診斷方面,激光可穿透到組織較深的地方進行診斷,直接反映組織病況,給醫生診斷提供了充分依據。在激光診療方面,激光技術已成為臨床診療的有效手段,也成為發展醫學診斷的關鍵技術。它解決了醫學中的許多難題,例如激光手術診療切口小,對組織基本沒有損害或損害極小,毒副作用反應少。目前,激光臨床應用領域包括近視矯正、視網膜修補、蛀牙修復、分子級微創手術等,當前激光醫學的出色應用研究主要表現在以下方面:光動力療法治病;激光診療心血管疾病;準分子激光角膜成形術;激光美容術;激光纖維內窺鏡手術;激光腹腔鏡手術;激光胸腔鏡手術;激光關節鏡手術;激光碎石術;激光外科手術;激光在吻合術上的應用;激光在口腔、頜面外科及牙科方面的應用;弱激光療法等。目前,激光診療在基礎研究、新技術開發以及新設備研制和生產等諸多方面都保持持續的、強勁的發展勢頭。窄線寬激光波長調諧技術亦可通過飛秒激光的選模機制獲得。密集波分復用激光光源是什么
飛秒激光有什么用途呢?眾所周知,物質是由分子和原子組成的,但是它們不是靜止的,都在快速地運動著,這是微觀物質的一個非常重要的基本屬性。飛秒激光的出現使人類在原子和電子的層面上觀察到這一超快運動過程。基于這些科學上的發現,飛秒激光在物理學、生物學、化學控制反應、光通訊等領域中得到了廣泛應用。特別值得提出的是,由于飛秒激光具有快速和高分辨率特性,它在病變早期診斷、醫學成象和生物檢測、外科醫療及超小型衛星的制造上都有其獨特的優點和不可替代的作用。中等波分復用激光光源設計橫模的定義是垂直于激光傳播方向上某一橫截面上的穩定場的分布。
單波長掃頻激光器具有靈活的波長調諧性能,可替代多個輸出固定波長的激光器,降低系統的搭建成本,是光纖傳感系統中不可或缺的部分。例如,在痕量氣體光纖傳感中,不同種類的氣體具有不同的氣體吸收峰。為了保證測量氣體足夠時的光吸收效率,實現更高的測量靈敏度,需要將傳感激光源的波長對準氣體分子的吸收峰。能夠探測的氣體種類本質上是由傳感光源的波長決定的。因此具有穩定寬帶調諧性能的窄線寬激光器在此類傳感系統中具有更高的測量靈活性。又例如在一些基于光頻域反射分布式光纖傳感系統中,需要將激光器進行快速的周期性掃頻,實現光信號的高精度相干探測解調,因此對激光光源的調制速率有比較高的要求,通常需要可調激光器的掃頻速度達到10pm/μs。除此之外,波長可調諧窄線寬激光器還可廣泛應用于激光雷達、激光遙感以及高分辨率光譜分析等傳感領域。為了滿足光纖傳感領域對單波長激光器調諧帶寬、調諧精度以及調諧速度的高性能參數要求,近年來,研究可調諧窄線寬光纖激光器的總體目標是在追求激光線寬超窄、相位噪聲很小、輸出頻率和功率超穩的基礎上,還要在更大的波長范圍內實現高精度調諧。
實現激光器單波長掃頻本質上是對激光腔內器件的物理性能(通常是運行帶寬的中心波長)的調控,從而實現對腔內的震蕩縱模進行控制和選擇,以達到對輸出波長進行調諧的目的。基于此原理,早在上世紀80年代,可調諧光纖激光器的實現主要通過將激光器的一個反射端面換成反射式衍射光柵,通過衍射光柵的手動旋轉調諧實現激光腔模式的選擇。1990年,Lwatsuki等人在自由運行的光纖環形激光腔中加入光纖窄帶寬濾波器件,真正意義上實現了單波長輸出的摻鉺光纖激光器。內調制是指電源驅動調制。
全光纖激光器的包層泵浦耦合技術對決定光纖激光器性能和水平具有不可估量的作用。用于大功率全光纖激光器的光纖泵浦耦合器件和光纖功率合成器件,均在很高的功率條件下使用,其耦合效率必須很高,損耗必須很小,承受的功率必須很大,并且,輸入光的路數還需要盡可能的多。在如此眾多的極限條件要求下,制作的泵浦耦合器件和功率合成器件具有很高的難度,不過,實現的方式方法也多種多樣,這是一項富有挑戰性的技術。從大功率全光纖激光器的發展趨勢來看,還要求泵浦耦合器件在將泵浦光耦合到內包層的同時,盡量不影響和損害雙包層光纖的纖芯,因為只有這樣才能在不影響信號激光的產生和傳輸的情況下實現級聯泵浦,實現超大功率的輸出。本文認為,發展對纖芯影響很小的泵浦耦合技術是泵浦耦合器件的發展方向。對于光纖功率合成器件,所追求的目標就是不斷提高合成的光功率。激光光源是是一種相干光源。飛博光電SLD寬帶激光光源直銷價格
激光光源有特定的發光物質及特殊的結構部件組成。密集波分復用激光光源是什么
精密測量是利用了激光單色性好、相干性強、方向性好的特點。相比于其他測距儀,激光測距具有探測距離遠,精度高,抗干擾,保密性好,體積小重量輕的優點。測距儀發出光脈沖,經被測目標反射后,光脈沖回到接收系統,測量發射與接收時間間隔。激光同時具有高亮度和高相干性,這使得光的多普勒效應能夠在測速方面得到應用。激光雷達是以發射激光束探測目標的位置、速度等特征量的雷達系統。從工作原理上講,激光雷達與微波雷達沒有根本的區別:向目標發射探測信號(激光束),然后將接收到的從目標反射回來的信號(目標回波)與發射信號進行比較,作適當處理后,就可獲得目標的有關信息,如目標距離、方位、高度、速度、姿態、甚至形狀等參數,從而對飛機、導彈等目標進行探測、跟蹤和識別,它在軍防領域發揮著重要的作用,也成為環境監測的有力武器。此外,引力波的探測也是利用激光干涉測量方法,進行中低頻波段引力波的直接探測,觀測雙黑洞并合和極大質量比天體并合時產生的引力波輻射,以及其他的宇宙引力波輻射過程。激光是20世紀人類極大重大的發明之一,激光技術的應用已大面積深入到工業、農業、醫學乃至社會的各個方面,對人類社會的進步正在起著越來越重要的作用。密集波分復用激光光源是什么
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