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射波段位于不可見區,而普通光學玻璃對2.5u以上的光波不透明,因此在材料的選擇上自由度很小。在設計時除了要選擇透紅外波段的材料,還必須考慮材料的機械能、應滿足的尺寸等,這就使透鏡系統在紅外光學系統中的應用受到一定的限制,而反射式和折反射式光學系統占有較大的比例。同時,光學系統的結構應盡量簡單,以減少能量的損失。其次,紅外光學系統的接收器不是人眼或膠片,而是光電探測器。因此,光學系統的性能以它和探測器匹配的靈敏度、信噪比為主要評價依據,而不是單純考慮光學系統的分辦率。第三,由于紅外輻射波長較長,相應的衍射極限較低。早期的紅外探測器分辨率低,對光學系統的像質要求也相應較低。但隨著紅外探測器分辨率的 ...
鏡使用了光譜可見區域的脈沖染料激光器。近來的系統已經使用了固體激光器系統,或基于電子同步鈦藍寶石激光器或同步泵浦光學參數振蕩器(opo)的鎖模激光器。新一代基于光纖的系統,無論是基于光子晶體光纖或有源光纖激光器中的非線性頻率轉換,都承諾提高易用性和更低的成本,但目前使用這些系統需要在性能上進行權衡。相干拉曼顯微鏡的激發需要(至少)兩個激光波長,其中一個波長必須是可調的,以匹配分子振動頻率的差頻。此外已經證明,用幾皮秒的激光脈沖寬度激發CARS和SRS可以理想地平衡高效生成非線性信號所需的高峰值功率與相對狹窄的光譜帶寬(<1 nm)的要求,以匹配分子振動的固有線寬。對于高速成像,至少需要1 ...
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