Для микроскопии и биологических исследований широко используются импульсные лазеры твердого состояния (fs) для микроскопии и биологических исследований. Одним из типичных примеров является использование мультифотонной микроскопии флуоресценции (MPE), где высокая пиковая мощность и низкая средняя мощность желательно облегчить процесс MPE при минимизации механизмов фотоповреждения. Многие высокопроизводительные твердотельные лазеры коммерчески доступны, и в сочетании с оптическим параметрическим осциллятором (OPO), длина лазерной волны может быть настроена на широкий диапазон1. Например, коммерческие системы осциллятора-OPO генерируют продолжительность импульса lt;120 fs (обычно с частотой повторения импульса 80 МГц) и 1 Вт средней мощности от 680 до 1300 нм. Тем не менее, стоимость этих коммерческих настраиваемых fs лазерных систем является значительным (200 000 долл. США), а системы твердого тела, как правило, требуют водяного охлаждения и не являются портативными для клинического применения.
Ультракороткие импульсные волоконные лазерные технологии созрели в последние несколько лет. Стоимость коммерческого fs импульсного волокна лазера, как правило, значительно ниже, чем твердотельные лазеры, хотя и без возможности широкой настройки длины волны, предоставляемые твердотельных систем, упомянутых выше. Обратите внимание, что волоконные лазеры могут быть в паре с OPOs при желании (т.е. гибридные волоконно-твердо-государственные системы). Большое соотношение поверхностных и объемных волоконных лазерных систем обеспечивает эффективное охлаждение воздуха2. Таким образом, волоконные лазеры являются более портативными, чем твердотельные системы из-за их относительно небольшого размера и упрощенной системы охлаждения. Кроме того, слияние компонентов волокна снижает сложность системы и механический дрейф в отличие от выравнивания свободного пространства оптических компонентов, составляющих твердотельные устройства. Все эти функции делают волоконные лазеры идеальными для клинического применения. В самом деле, все волокна лазеры были разработаны для низкой эксплуатации операции3,4,5,и все-поляризации-поддержания (PM) волокна лазеры стабильны к факторам окружающей среды, включая изменения температуры и влажности, а также механические вибрации2,6,7,8.
Здесь представлен метод создания экономичного fs импульсного оптоволоконного лазера ANDi с коммерчески доступными частями и стандартными методами сращивания волокон. Также представлены методы, характеризующие частоту повторения импульса, продолжительность и согласованность (полный режим блокировки). Полученный оптоволоконный лазер генерирует запертые в режиме импульсы, которые могут быть сжаты до 70 fs с частотой повторения 31 МГц и длиной волны, сосредоточенной на 1060 до 1070 нм. Максимальная мощность лазерной полости составляет примерно 1 Вт. Физика импульса anDi волоконных лазеров элегантно использует нелинейную эволюцию поляризации, присущую оптическому волокну в качестве ключевого компонента сатурантного амортизатора2,3,9,10,11. Тем не менее, это означает, что дизайн ANDi не легко реализовать с помощью волокна PM (хотя все-PM волокна реализации ANDi режим блокировки было сообщено, хотя и с низкой мощностью и ps пульс продолжительность12). Таким образом, экологическая стабильность требует значительных инженерных работ. Следующее поколение волоконных лазерных конструкций, таких как осциллятор Mamyshev, имеют потенциал, чтобы предложить полную экологическую стабильность, как все-PM-волокна устройства, способные на порядок величины увеличение энергии импульса intracavity, а также предлагает значительное снижение продолжительности импульса, чтобы приложения, которые полагаются на широкий импульсспектра 13,14. Пользовательские изготовления этих инновационных новых fs волокна лазерных конструкций требует ноу-хау и волокна сплайсинга опыт.