Aplikacje

SLED do optycznej tomografii koherentnej (OCT)

Zasady


(1) Światło emitowane przez szerokopasmowe źródło o niskiej koherencji (takie jak SLED) jest rozdzielane na dwie wiązki za pomocą rozdzielacza wiązki (lub łącznika światłowodowego) i wpada odpowiednio do ramienia odniesienia i ramienia próbki.

(2) Światło w ramieniu referencyjnym jest odbijane przez lustro.

(3) Gdy światło w ramieniu próbki oświetli badaną tkankę lub materiał, rozproszone wstecznie światło z różnych głębokości powraca.

(4) Dwie wiązki łączą się ponownie w rozdzielaczu wiązki; sygnał zakłócający jest generowany tylko wtedy, gdy różnica dróg optycznych pomiędzy dwoma ramionami mieści się w długości koherencji źródła światła. Ta krótka długość koherencji zapewnia wysoką rozdzielczość osiową systemu.

(5) Skanując położenie zwierciadła odniesienia lub wykorzystując przemiatanie częstotliwości w celu pozyskania sygnałów zakłócających, system może zrekonstruować dwuwymiarowe lub trójwymiarowe obrazy tomograficzne próbki warstwa po warstwie.

 

Struktura ścieżki optycznej


 

 

Funkcje kluczowych komponentów


Część

Opis funkcji

Źródło światła SLED

Zapewnia szerokopasmowe światło o niskiej koherencji, służące jako podstawowe źródło światła dla systemu OCT w celu osiągnięcia wysokiej rozdzielczości osiowej; zazwyczaj działa w paśmie bliskiej podczerwieni 800–1550 nm.

Łącznik/rozgałęźnik światłowodowy

Dzieli źródło światła na ramię próbki i ramię odniesienia i łączy sygnały echa z obu ramion w detektorze.

Sonda

Skupia wiązkę światła na powierzchni lub wnętrzu próbki i zbiera odbite/rozproszone wstecznie sygnały optyczne z różnych głębokości.

Lustro referencyjne

Zapewnia stabilną referencyjną ścieżkę optyczną. Zmienia długość ścieżki optycznej ramienia referencyjnego poprzez precyzyjne skanowanie osiowe, realizuje dopasowanie sygnału interferencyjnego do światła odbitego z różnych głębokości próbek i kończy skanowanie z rozdzielczością głębokości.

PD

Wykrywa interferencyjne sygnały optyczne z ramienia próbki i ramienia odniesienia.

System gromadzenia danych

(DAQ)

Konwertuje sygnały fotoelektryczne na sygnały cyfrowe w celu przetwarzania i przechowywania w czasie rzeczywistym przez komputer.

komputer

Przetwarza uzyskane sygnały zakłócające za pomocą algorytmów takich jak szybka transformata Fouriera (FFT) i rekonstruuje obrazy tomograficzne próbki 2D lub 3D o wysokiej rozdzielczości.


Lista produktów (produkty, które oferujemy)


Szerokopasmowe źródło światła SLED o mocy 840 nm i mocy 20 mW

Dioda SLD 840nm 10mW 35nm BW

Źródło światła SLD 1060nm 1064nm


Często zadawane pytania


P1: Jaka długość fali (w nm) szerokopasmowego źródła światła SLD jest zwykle używana w OCT?

A1: Obrazowanie biomedyczne → 800–1060 nm;

Inspekcja przemysłowa/zastosowania światłowodowe → 1300–1550 nm.

 

 

 

P2: Czy szerokopasmowe źródło światła SLED wymaga izolatora?

A2: W zastosowaniach przemysłowych konieczna jest niezależna ocena wielkości odbitej mocy optycznej; jeśli jest to uzasadnione, może być wymaganych wiele izolatorów.

 

P3: Czy dostarczane przez Państwa źródła światła SLD mają wbudowany obwód sterownika?

A3: Tak, oferujemy rozwiązania modułowe, które integrują chip laserowy, obwód sterownika i (opcjonalnie) łącznik światłowodowy. Pozwala to na bezpośrednie użytkowanie lub dalszą integrację systemu bez konieczności podłączania przez Klienta zewnętrznego sterownika.


X
Używamy plików cookie, aby zapewnić lepszą jakość przeglądania, analizować ruch w witrynie i personalizować zawartość. Korzystając z tej witryny, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookie.Polityka prywatności
OdrzucićPrzyjąć