雙光子設備依托雙光子吸收的非線性光學效應,集合超快激光、精密掃描、信號采集等模塊,可完成深層生物樣本成像與三維微納結構加工兩類核心工作,是光學研究領域重要的實驗平臺。區別于常規單光子光學設備,該類設備多選用近紅外飛秒脈沖激光作為激發光源,依靠焦點位置很高的光子密度觸發反應,能夠在減少周邊區域干擾的前提下獲取目標信息或者完成材料加工,近些年在多個前沿科研方向得到更多使用。
隨著生命科學、微納制造領域的研究不斷推進,傳統光學設備在成像深度、三維加工精度上存在一定局限,雙光子設備憑借自身的物理特性。它既可以對活體組織開展深度熒光觀測,也可以對光敏材料進行納米尺度的三維光刻,覆蓋從基礎科學實驗到原型器件制備的多個環節,相關技術迭代也持續推動設備性能的優化升級。
1.核心工作原理。雙光子吸收屬于非線性光學現象,熒光分子或者光敏材料分子需要在極短時間內同時吸收兩個光子,完成能級躍遷,進而產生熒光信號或者觸發光聚合反應。該效應發生概率和光強的平方相關,只有激光聚焦焦點位置能夠滿足條件,焦點以外區域幾乎不會出現激發反應,天然形成三維空間選擇性,不需要物理針孔就可以實現層析效果,長波長近紅外光也可以降低樣本散射,提升穿透能力。

2.主要用途。一方面用于熒光成像,對生物組織進行分層觀測,記錄細胞、神經元的動態活動,獲取樣本內部三維圖像;另一方面用于微納加工,利用光聚合反應,在光敏材料內部直接制作三維微結構,實現復雜微小器件的制備。
3.主要應用領域。生命科學領域多用于神經科學、腫瘤生物學、藥理學相關實驗,開展活體動物組織深層觀測,輔助解析細胞行為與病理變化。微納制造領域用于制備微流控芯片、微光學元件、微型傳感器結構,服務光子學、微機電系統研發。材料科學方向可以用于新型光敏材料的性能驗證,探究材料和超快激光之間的相互作用規律。
4.行業技術發展趨勢。成像端,自適應光學、混合掃描模塊逐步得到應用,改善組織帶來的像差問題,提升成像深度與掃描速度,微型化設備持續迭代,適配活體自由狀態下的樣本觀測。加工端,并行曝光、光束整形技術不斷優化,改善加工效率,緩解以往逐點直寫速度偏低的問題,探索向更大面積加工拓展的路徑。系統層面,設備向著集成化方向調整,配套軟件算法持續完整,降低系統搭建與操作門檻;同時激光器、探測器核心元器件成本逐步下行,推動雙光子設備從實驗室向更多應用場景延伸。
雙光子設備依舊存在部分待解決的問題,例如設備整體成本偏高,部分樣本條件下會出現光漂白、光損傷現象,加工效率仍有提升空間。未來隨著光學元器件、算法軟件、新型光敏材料的持續進步,雙光子技術會釋放更多潛力,在生命科學探索和微納器件研發中發揮更大的作用。