作者单位
摘要
1 上海理工大学光电信息与计算机工程学院,上海 200093
2 复旦大学物理学系表面物理国家重点实验室,上海 200433
水是生物体中含量最多的一种物质,了解生物体内水的分布对于理解水的生理功能来说至关重要。相干反斯托克斯拉曼散射(CARS)作为一种非侵入的成像技术,能够对生物体内的水分子进行实时且免标记的成像。因此,设计并搭建了用于水的CARS被动同步光纤激光器系统,该被动同步系统由掺铒和掺镱锁模光纤激光器构成,通过将主脉冲注入到从激光器腔内引入非对易相移,进而实现无源同步,同步失配距离达到347 μm。结合功率放大技术、倍频技术和脉冲压缩技术,双路输出平均功率分别为146 mW和2 W,脉冲宽度分别为146.0 fs和9.1 ps。使用所搭建的同步光源在3156 cm-1处对新鲜小鼠耳朵组织进行CARS成像,成像效果良好。该同步光纤光源有望推动CARS技术在快速、实时、高效病理学检测领域的应用。
光纤激光器 被动同步 非线性光学 相干反斯托克斯拉曼散射 
光学学报
2023, 43(23): 2336001
作者单位
摘要
激光与光电子学进展
2022, 59(6): 0600000
敖建鹏 1,2,*黄静 1,2季敏标 1,2,3,**
作者单位
摘要
1 复旦大学物理学系应用表面物理国家重点实验室,上海 200433
2 复旦大学人类表型组研究院,上海 200433
3 复旦大学义乌研究院,浙江 义乌322000
随着光学显微技术的发展,人们得以在亚微米级的尺度观察微观世界,对破译生命活动密码起到了关键性推动作用。其中,相干拉曼散射(CRS)显微术作为一类基于分子特定振动提供成像衬度的技术,通过非线性光学过程大大增强了拉曼散射的信号,提高了成像速率和检测的灵敏度。根据非线性光学过程的不同,可将相干拉曼散射分为相干反斯托克斯拉曼散射(CARS)和受激拉曼散射(SRS)。相较于CARS,SRS具有无非共振背景干扰、定量分析等优点,使之备受关注。将介绍相干拉曼散射的基本原理,并着重介绍受激拉曼散射的发展与应用。
非线性光学 光学显微术 相干拉曼散射 超快激光非线性成像 受激拉曼散射 
激光与光电子学进展
2022, 59(4): 0400001
作者单位
摘要
1 复旦大学 物理学系 表面物理国家重点实验室,上海200433
2 复旦大学义乌研究院,浙江 义乌3000
3 浙江省人民医院,杭州10014
对生物体系微观动态过程以及材料学领域粒子超快行为的观测能够帮助人们更深入、更微观地去理解生物体系和材料中的超快响应。泵浦-探测显微镜是结合了超快激光领域的泵浦-探测技术以及显微成像技术的新型表征手段,通过选择不同的探测模式,可以实现对不同体系微观机制的探索和表征。本文从泵浦-探测技术的原理出发,阐述了泵浦-探测过程中涉及到的激发态吸收、受激辐射和基态损耗三种非线性过程,泵浦-探测显微镜的构成及其在生物医学和材料科学领域的发展现状和应用。
泵浦-探测显微镜 生命科学 生物医学 材料科学 Pump-probe microscopy Life science Biomedicine Materials science 
光子学报
2021, 50(8): 0850211
作者单位
摘要
1 复旦大学物理学系,表面物理国家重点实验室, 上海 200433
2 复旦大学附属华山医院神经外科, 上海 200433
对病变组织进行快速成像以获取足够的诊断信息,可以帮助医生在术中做出重要决策。受激拉曼散射显微技术是一种新兴的无标记成像技术,利用生物分子自身的光散射性质,在不需要对组织进行任何处理的情况下即可获取类比于传统病理的成像结果。越来越多的研究表明受激拉曼散射显微技术作为一种“虚拟组织成像”工具,可以迅速区分病变与正常组织。这篇综述主要阐述了受激拉曼散射显微成像的基本原理、发展现状及其在组织成像上的应用。
生物医学 受激拉曼散射 生物医学成像 组织学 无标记诊断 
中国激光
2020, 47(2): 0207018
作者单位
摘要
1 上海理工大学光电信息与计算机工程学院, 上海 200093
2 复旦大学应用表面物理国家重点实验室和物理学系, 上海 200433
3 华东师范大学精密光谱科学与技术国家重点实验室, 上海 200062
相干拉曼散射具有非侵入、无标记、化学特异性的优点,广泛用于生物组织成像、药代动力学等领域。主要介绍了光纤式相干拉曼散射(CRS)成像光源的实现方式及特点,总结了超连续谱展宽、孤子自频移和四波混频技术在提高双色超短脉冲输出功率、调谐范围、光谱分辨率方面的新进展。报道了基于四波混频的光参量振荡技术在产生可调谐双色超短脉冲方面的最新进展,采用全保偏光纤光路和光子晶体光纤,结合色散滤波和偏振操控技术,获得时间自同步、空间自重合、波长可调谐的双色超短脉冲,可实现脂类、蛋白和核酸的非侵入、无标记光谱检测与成像,为实现结构紧凑、使用方便、环境稳定的CRS提供了一个有效的技术途径。
非线性光学 相干反斯托克斯拉曼散射 四波混频 超快激光非线性成像 相干拉曼散射 
中国激光
2019, 46(5): 0508008

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