OCT的核l心是光纤迈克尔逊干涉仪,低相干光源(宽带光源)超辐射发光二极管(Superluminescence Diode,SLD)发出的光耦合进入单模光纤,被2×2光纤耦合器均分为两路,一路是经透镜准直并从平面反射镜返回的参考光,另一路是经透镜聚焦到被测样品的采样光束。
由反射镜返回的参考光与被测样品的后向散射光在探测器上汇合,当两者之间的光程差在光源相干长度之内时则发生干涉,探测器输出信号反映介质的后向散射强度。
扫描反射镜并记录其空间位置,使参考光与来自介质内不同深度的后向散射光发生干涉。根据反射镜位置和相应的干涉信号强度即获得样品不同深度(z方向)的测量数据,再结合采样光束在x-y平面内的扫描,通过软件系统对干涉仪的输出进行探测、收集、处理和存贮。将采集到的数据点整合构成一幅视l网膜解剖剖面图(干涉图),图像显示为伪彩色断层图像,颜色对应反射信号的强弱。
光纤结构
光纤由两层圆柱状介质构成,内层为纤芯,外层为包层; 纤芯的折射率比包层的折射率稍大,这样利用全反射的原理把光约束在界面内并沿着光纤轴线传播。单模光纤和多模光纤的主要差别是纤芯的尺寸、纤芯与包层的折射率差值。
光纤传光原理
根据几何光学理论, 当光线以某一较小的入射角θ1, 由折射率较大的光密物质射向折射率较小的光疏物质时, 一部分入射光以折射角θ2 折射入光疏物质, 其余部分以θ1 角度反射回光密物质,SLD, 根据光的折射定律。利用光的全反射原理,只要使射入光纤端面的光线与光轴的夹角小于一定值,使得光纤中的光线发生全反射时,则光线射不出光纤的纤芯( 纤芯折射率> 包层折射率)。光线在纤芯和包层的界面上不断地发生全反射,经过若干次的全反射,光就能从光纤的一端以光速传播到另一端,这就是光纤导光的基本原理。
武汉沐普科技SLD(SLED)宽带光源涵盖了800-1650nm波长范围内不同波长区间的要求,典型中心波长包括:840nm、1060nm、1310nm、1550nm等,输出功率和谱宽具有非常大的选择空间。另外公司还可以根据客户的要求提供低偏振度的SLD光源,满足客户不同应用领域的要求。
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光纤(Optical Fiber) 是光导纤维的简称,20 世纪后半叶光纤及光纤通讯技术的发展是信息革命的重要标志之一。光纤作为光波的传输媒介,在通信领域中主要用于信息交换。但光纤本身属于一种物理媒介,许多因素都可以改变它的几何参数( 如尺寸、形状) 和光学参数( 如折射率、模式)。和力求减少外部影响的光通讯应用不同,光纤传感反而是故意增强和测量这些外部因素对光纤的影响。
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