Alkalmazások

SLED optikai koherencia tomográfiához (OCT)

Alapelvek


(1) A szélessávú, alacsony koherenciájú forrás (például a SLED) által kibocsátott fényt egy sugárosztó (vagy szálcsatoló) két sugárnyalábra osztja, amelyek a referenciakarba, illetve a mintakarba lépnek be.

(2) A referenciakarban lévő fényt egy tükör tükrözi vissza.

(3) Miután a mintakar fénye megvilágítja a vizsgált szövetet vagy anyagot, különböző mélységekből visszaszórt fény tér vissza.

(4) A két sugár újraegyesül a sugárosztónál; interferenciajel csak akkor keletkezik, ha a két kar közötti optikai útkülönbség a fényforrás koherenciahosszán belülre esik. Ez a rövid koherenciahossz biztosítja a rendszer nagy axiális felbontását.

(5) A referenciatükör helyzetének letapogatásával vagy az interferenciajelek gyűjtésére használt frekvencia-söpréssel a rendszer rétegről rétegre képes rekonstruálni a minta kétdimenziós vagy háromdimenziós tomográfiai képét.

 

Optikai útstruktúra


 

 

A kulcsfontosságú összetevők funkciói


Összetevő

Funkció leírása

SLED Fényforrás

Szélessávú, alacsony koherenciájú fényt biztosít, amely az OCT rendszer központi fényforrásaként szolgál a nagy axiális felbontás eléréséhez; jellemzően a közeli infravörös 800-1550 nm-es sávban működik.

Fiber Coupler / Splitter

Felosztja a fényforrást egy mintakarra és egy referenciakarra, és egyesíti a mindkét karból származó visszhangjeleket a detektorba.

Szonda

A fénysugarat a minta felületére vagy belsejére fókuszálja, és összegyűjti a különböző mélységekből származó, visszavert / visszaszórt optikai jeleket.

Referencia tükör

Stabil referencia optikai utat biztosít. A precíz tengelyirányú pásztázás révén megváltoztatja a referenciakar optikai úthosszát, megvalósítja az interferenciajel-egyeztetést a különböző mélységű minta visszavert fénnyel, és befejezi a mélységfelbontású letapogatást.

PD

Érzékeli a zavaró optikai jeleket a mintakarból és a referenciakarból.

Adatgyűjtő rendszer

(DAQ)

A fotoelektromos jeleket digitális jelekké alakítja a számítógép által való valós idejű feldolgozás és tárolás érdekében.

PC

A kapott interferenciajeleket olyan algoritmusok segítségével dolgozza fel, mint a Fast Fourier Transform (FFT), és rekonstruálja a minta nagy felbontású 2D vagy 3D tomográfiai képeit.


Terméklista (Általunk kínált termékek)


840nm 20mW SLED szélessávú fényforrás

840nm 10mW 35nm BW SLD dióda

1060 nm 1064 nm SLD fényforrás


GYIK


1. kérdés: Milyen hullámhosszú (nm-ben) SLD szélessávú fényforrást használnak általában az OCT-ben?

A1: Orvosbiológiai képalkotás → 800–1060 nm;

Ipari ellenőrzési/száloptikai alkalmazások → 1300–1550 nm.

 

 

 

2. kérdés: A SLED szélessávú fényforráshoz leválasztó kell?

A2: Ipari alkalmazásoknál a visszavert optikai teljesítmény nagyságát függetlenül kell értékelni; indokolt esetben több szigetelőre is szükség lehet.

 

3. kérdés: Az Ön által biztosított SLD fényforrások rendelkeznek beépített meghajtó áramkörrel?

3. válasz: Igen, olyan moduláris megoldásokat kínálunk, amelyek integrálják a lézerchipet, a meghajtó áramkört és (opcionálisan) a szálcsatolót. Ez lehetővé teszi a közvetlen használatot vagy további rendszerintegrációt anélkül, hogy az ügyfélnek külső meghajtót kellene csatlakoztatnia.


X
Cookie-kat használunk, hogy jobb böngészési élményt kínáljunk, elemezzük a webhely forgalmát és személyre szabjuk a tartalmat. Az oldal használatával Ön elfogadja a cookie-k használatát.Adatvédelmi szabályzat
ElutasítElfogadás