基于光子晶体光纤的受激拉曼散射成像光源制造技术

技术编号:19833859 阅读:31 留言:0更新日期:2018-12-19 18:27
本发明专利技术涉及一种基于光子晶体光纤的受激拉曼散射成像光源,激光振荡器输出的种子光经过预放大模块进行放大后输出,直接进入参量振荡结构;放大后的泵光从光耦合器进入参量振荡结构,由光子晶体光纤构成的参量转换模块中经光子晶体光纤发生非线性效应产生斯托克斯光,参量转换模块输出经过光分束器,将光束分成两路,一路直接输出,另一路反馈进入重频调谐模块和时间延时模块,改变参与反馈振荡的斯托克斯光的重复频率,提供与泵光同步但不同重频的斯托克斯光再次经过光耦合器耦合进入参量振荡结构,满足了受激拉曼散射成像光源的需求。实现了一套装置中斯托克斯光与泵光同步但不同重频。

【技术实现步骤摘要】
基于光子晶体光纤的受激拉曼散射成像光源
本专利技术涉及一种成像光源,特别涉及一种基于光子晶体光纤的受激拉曼散射成像光源。
技术介绍
相干拉曼散射(CoherentRamanScattering,CRS)成像技术由于具有无标记、非侵入性、无损伤和化学特异性的特征,利用化学键振动作为成像对比度,被广泛应用于生物学和医学领域。实现CRS成像包含两种方式,相干反斯托克斯拉曼散射(CoherentAnti-StokesRamanScattering,CARS)和受激拉曼散射(StimulatedRamanScattering,SRS)。其中CARS成像技术由于其非共振背景噪声的存在使产生的CARS扫描信号的峰值在频域上发生迁移,与拉曼信号无法完全对应,这会影响物质成分分析的准确性,降低了成像的灵敏度。而SRS技术无非共振背景噪声,其光谱信息与自发拉曼光谱完全一致,因此获得的成像信息更准确,并且SRS信号和分子浓度呈正比例的关系,可以根据SRS信号对分子浓度进行定量分析。SRS技术需要在强背景光下测量相对很弱的受激拉曼增益(StimulatedRamanGain,SRG)和受激拉曼损耗(Stim本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种基于光子晶体光纤的受激拉曼散射成像光源,其特征在于,包括激光振荡器、预放大模块、光耦合器、主放大模块、参量转换模块、分束器、重频调谐模块和时间延时模块;激光振荡器输出的种子光经过预放大模块进行提高平均功率后输出,直接进入带主动放大模块的参量振荡结构或经过主动放大模块再进入无主动放大模块的参量振荡结构;带主动放大模块的参量振荡结构包括闭合依次连接的光耦合器、主放大模块、参量转换模块、分束器、重频调谐模块和时间延时模块;无主动放大模块的参量振荡结构包括闭合依次连接的光耦合器、参量转换模块、分束器、重频调谐模块和时间延时模块;放大后的泵光从光耦合器进入参量振荡结构,由光子晶体光纤构成的参量转...

【技术特征摘要】
1.一种基于光子晶体光纤的受激拉曼散射成像光源,其特征在于,包括激光振荡器、预放大模块、光耦合器、主放大模块、参量转换模块、分束器、重频调谐模块和时间延时模块;激光振荡器输出的种子光经过预放大模块进行提高平均功率后输出,直接进入带主动放大模块的参量振荡结构或经过主动放大模块再进入无主动放大模块的参量振荡结构;带主动放大模块的参量振荡结构包括闭合依次连接的光耦合器、主放大模块、参量转换模块、分束器、重频调谐模块和时间延时模块;无主动放大模块的参量振荡结构包括闭合依次连接的光耦合器、参量转换模块、分束器、重频调谐模块和时间延时模块;放大后的泵光从光耦合器进入参量振荡结构,由光子晶体光纤构成的参量转换模块中经光子晶体光纤发生非线性效应产生斯托克斯光,参量转换模块输出经过光分束器,将光束分成两路,一路直接输出,另一路反馈进入重频调谐模块和时间延时模块,改变参与反馈振荡的斯托克斯光的重复频率,提供与泵光同步但不同重频的斯托克斯光再次经过光耦合器耦合进入参量振荡结构,满...

【专利技术属性】
技术研发人员:杨康文吴昱兴沈悦郝强曾和平
申请(专利权)人:上海理工大学
类型:发明
国别省市:上海,31

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