Sovellukset

SLED optiseen koherenssitomografiaan (OCT)

periaatteet


(1) Laajakaistaisen matalakoherenssilähteen (kuten SLED) lähettämä valo jaetaan kahdeksi säteeksi säteenjakajalla (tai kuituliittimellä), jotka tulevat vertailuhaaraan ja näytevarteen.

(2) Referenssivarren valo heijastuu takaisin peilistä.

(3) Kun näytevarren valo valaisee tutkittavan kudoksen tai materiaalin, eri syvyyksistä takaisinsironnut valo palaa.

(4) Kaksi sädettä yhdistyvät uudelleen säteenjakajassa; häiriösignaali syntyy vain, kun optisen polun ero kahden varren välillä osuu valonlähteen koherenssin pituuteen. Tämä lyhyt koherenssipituus varmistaa järjestelmän korkean aksiaalisen resoluution.

(5) Skannaamalla vertailupeilin sijaintia tai käyttämällä taajuuspyyhkäisyä häiriösignaalien hankkimiseen, järjestelmä voi rekonstruoida kaksi- tai kolmiulotteisia tomografisia kuvia näytteestä kerros kerrokselta.

 

Optisen polun rakenne


 

 

Avainkomponenttien toiminnot


Komponentti

Toiminnon kuvaus

SLED Valonlähde

Tarjoaa laajakaistaista matalakoherenssivaloa, joka toimii OCT-järjestelmän ydinvalonlähteenä korkean aksiaalisen resoluution saavuttamiseksi; tyypillisesti toimii lähi-infrapuna-alueella 800–1550 nm.

Kuituliitin / jakaja

Jakaa valonlähteen näytevarreksi ja referenssivarreksi ja yhdistää molemmista käsistä tulevat kaikusignaalit ilmaisimeen.

Koetin

Keskittää valonsäteen näytteen pintaan tai sisäpuolelle ja kerää takaisin heijastuneita / takaisinsironneita optisia signaaleja eri syvyyksistä.

Viitepeili

Tarjoaa vakaan referenssioptisen polun. Se muuttaa vertailuvarren optisen reitin pituutta tarkan aksiaalisen skannauksen avulla, toteuttaa häiriösignaalin sovituksen eri näytesyvyydestä heijastuneen valon kanssa ja viimeistelee syvyyserottelun.

PD

Tunnistaa optiset häiriösignaalit näytevarresta ja referenssivarresta.

Tiedonhankintajärjestelmä

(DAQ)

Muuntaa valosähköiset signaalit digitaalisiksi signaaleiksi tietokoneen reaaliaikaista käsittelyä ja tallennusta varten.

PC

Käsittelee hankitut häiriösignaalit algoritmien, kuten nopean Fourier-muunnoksen (FFT) avulla, ja rekonstruoi näytteestä korkearesoluutioisia 2D- tai 3D-tomografisia kuvia.


Tuoteluettelo (tarjoamamme tuotteet)


840nm 20mW SLED laajakaistavalolähde

840nm 10mW 35nm BW SLD-diodi

1060nm 1064nm SLD-valolähde


FAQ


K1: Minkä aallonpituuden (nm) SLD-laajakaistavalonlähdettä tyypillisesti käytetään MMA:ssa?

A1: Biolääketieteellinen kuvantaminen → 800–1060 nm;

Teollisuustarkastus/kuituoptiikan sovellukset → 1300–1550 nm.

 

 

 

Q2: Vaatiiko SLED-laajakaistavalonlähde eristimen?

A2: Teollisissa sovelluksissa on välttämätöntä arvioida itsenäisesti heijastuneen optisen tehon suuruus; jos se on perusteltua, voidaan tarvita useita isolaattoreita.

 

Q3: Onko toimittamissasi SLD-valonlähteissä sisäänrakennettu ohjainpiiri?

A3: Kyllä, tarjoamme modulaarisia ratkaisuja, jotka integroivat lasersirun, ohjainpiirin ja (valinnaisesti) kuituliittimen. Tämä mahdollistaa suoran käytön tai lisäjärjestelmän integroinnin ilman, että asiakkaan tarvitsee liittää ulkoista ajuria.


X
Käytämme evästeitä tarjotaksemme sinulle paremman selauskokemuksen, analysoidaksemme sivuston liikennettä ja mukauttaaksemme sisältöä. Käyttämällä tätä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön.Tietosuojakäytäntö
HylätäHyväksyä