விண்ணப்பம்

OCT, தற்போதைய சென்சார்கள் மற்றும் FOG க்கான சூப்பர்லுமினசென்ட் லைட் எமிட்டிங் டையோட்கள்

2021-04-16

ஷென்ஜென் பாக்ஸ் ஆப்ட்ரானிக்ஸ் 830nm, 850nm, 1290nm, 1310nm, 1450nm, 1470nm, 1545nm, 1550nm, 1580nm, 1600nm மற்றும் 1610nm ஸ்லெட் பட்டாம்பூச்சி தொகுப்பு லேசர் டையோடு மற்றும் டிரைவர் சர்க்யூட் அல்லது ஸ்லெட் தொகுதி, ஸ்லெட் பிராட்பேண்ட் லைட் சோர்ஸ் (சூப்பர்லூமினசென்ட் டையோட் மற்றும் 14 பின் டிஐஎல் தொகுப்பு. குறைந்த, நடுத்தர மற்றும் உயர் வெளியீட்டு சக்தி, பரந்த நிறமாலை வரம்பு, வெவ்வேறு பயனர்களின் தேவைகளை முழுமையாக பூர்த்தி செய்கிறது. குறைந்த நிறமாலை ஏற்ற இறக்கங்கள், குறைந்த ஒத்திசைவான சத்தம், 622 மெகா ஹெர்ட்ஸ் வரை நேரடி பண்பேற்றம் விருப்பமானது. ஒற்றை பயன்முறை பிக்டெயில் அல்லது துருவப்படுத்தல் பராமரிப்பது வெளியீட்டிற்கு விருப்பமானது, 8 முள் விருப்பமானது, ஒருங்கிணைந்த பி.டி விருப்பமானது, மற்றும் ஆப்டிகல் இணைப்பியைத் தனிப்பயனாக்கலாம். சூப்பர்லூமினசென்ட் ஒளி மூலமானது ASE பயன்முறையை அடிப்படையாகக் கொண்ட பிற பாரம்பரிய ஸ்லெட்களிலிருந்து வேறுபட்டது, இது அதிக மின்னோட்டத்தில் பிராட்பேண்ட் அலைவரிசையை வெளியிடும். குறைந்த ஒத்திசைவு ரேலீ பிரதிபலிப்பு சத்தத்தை குறைக்கிறது. உயர் சக்தி ஒற்றை-முறை ஃபைபர் வெளியீடு ஒரே நேரத்தில் பரந்த நிறமாலையைக் கொண்டுள்ளது, இது பெறும் சத்தத்தை ரத்துசெய்கிறது மற்றும் இடஞ்சார்ந்த தீர்மானம் (OCT க்கு) மற்றும் கண்டறிதல் உணர்திறன் (சென்சாருக்கு) ஆகியவற்றை மேம்படுத்துகிறது. இது ஃபைபர் ஆப்டிகல் கரண்ட் சென்சிங், ஃபைபர் ஆப்டிகல் கரண்ட் சென்சார்கள், ஆப்டிகல் & மெடிக்கல் ஓ.சி.டி, ஆப்டிகல் ஃபைபர் கைரோஸ்கோப்புகள், ஆப்டிகல் ஃபைபர் கம்யூனிகேஷன்ஸ் சிஸ்டம் மற்றும் பலவற்றில் பரவலாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

பொது பிராட்பேண்ட் ஒளி மூலத்துடன் ஒப்பிடும்போது, ​​SLED ஒளி மூல தொகுதி உயர் வெளியீட்டு சக்தி மற்றும் பரந்த நிறமாலை பாதுகாப்பு ஆகியவற்றின் பண்புகளைக் கொண்டுள்ளது. தயாரிப்பு டெஸ்க்டாப் (ஆய்வக பயன்பாட்டிற்கு) மற்றும் மட்டு (பொறியியல் பயன்பாட்டிற்கு) கொண்டுள்ளது. மைய ஒளி மூல சாதனம் 40nm க்கும் அதிகமான 3dB அலைவரிசையுடன் ஒரு சிறப்பு உயர் வெளியீட்டு சக்தி ஸ்லெட்டை ஏற்றுக்கொள்கிறது.

SLED பிராட்பேண்ட் ஒளி மூலமானது ஆப்டிகல் ஃபைபர் சென்சிங், ஃபைபர் ஆப்டிக் கைரோஸ்கோப், ஆய்வகம், பல்கலைக்கழகம் மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் போன்ற சிறப்பு பயன்பாடுகளுக்காக வடிவமைக்கப்பட்ட ஒரு தீவிர அகலக்கற்றை ஒளி மூலமாகும். பொது ஒளி மூலத்துடன் ஒப்பிடும்போது, ​​இது உயர் வெளியீட்டு சக்தி மற்றும் பரந்த நிறமாலை பாதுகாப்பு ஆகியவற்றின் பண்புகளைக் கொண்டுள்ளது. தனித்துவமான சுற்று ஒருங்கிணைப்பின் மூலம், வெளியீட்டு நிறமாலை தட்டையை அடைய ஒரு சாதனத்தில் பல ஸ்லெட்களை வைக்கலாம். தனித்துவமான ஏடிசி மற்றும் ஏபிசி சுற்றுகள் ஸ்லெட்டின் வெளியீட்டைக் கட்டுப்படுத்துவதன் மூலம் வெளியீட்டு சக்தி மற்றும் ஸ்பெக்ட்ரமின் ஸ்திரத்தன்மையை உறுதி செய்கின்றன. APC ஐ சரிசெய்வதன் மூலம், வெளியீட்டு சக்தியை ஒரு குறிப்பிட்ட வரம்பில் சரிசெய்ய முடியும்.

இந்த வகையான ஒளி மூலமானது பாரம்பரிய பிராட்பேண்ட் ஒளி மூலத்தின் அடிப்படையில் அதிக வெளியீட்டு சக்தியைக் கொண்டுள்ளது, மேலும் சாதாரண பிராட்பேண்ட் ஒளி மூலத்தை விட அதிக நிறமாலை வரம்பை உள்ளடக்கியது. ஒளி மூலமானது பொறியியல் பயன்பாட்டிற்காக டெஸ்க்டாப் ஒளி மூல தொகுதியாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. பொதுவான மைய காலகட்டத்தில், 3dB க்கும் அதிகமான அலைவரிசை மற்றும் 40nm க்கும் அதிகமான அலைவரிசை கொண்ட சிறப்பு ஒளி மூலங்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன, மேலும் வெளியீட்டு சக்தி மிக அதிகமாக உள்ளது. சிறப்பு சுற்று ஒருங்கிணைப்பின் கீழ், பிளாட் ஸ்பெக்ட்ரமின் விளைவை உறுதி செய்வதற்காக, ஒரு சாதனத்தில் பல அல்ட்ரா வைட்பேண்ட் ஒளி மூலங்களைப் பயன்படுத்தலாம்.

இந்த வகையான அல்ட்ரா வைட்பேண்ட் ஒளி மூலத்தின் கதிர்வீச்சு குறைக்கடத்தி ஒளிக்கதிர்களை விட அதிகமாக உள்ளது, ஆனால் குறைக்கடத்தி ஒளி-உமிழும் டையோட்களைக் காட்டிலும் குறைவாக உள்ளது. அதன் சிறந்த குணாதிசயங்கள் காரணமாக, அதிகமான தொடர் தயாரிப்புகள் படிப்படியாக பெறப்படுகின்றன. இருப்பினும், ஒளி மூலங்களின் துருவப்படுத்தல், உயர் துருவப்படுத்தல் மற்றும் குறைந்த துருவமுனைப்பு ஆகியவற்றின் படி அல்ட்ரா வைட்பேண்ட் ஒளி மூலங்களும் இரண்டு வகைகளாக பிரிக்கப்படுகின்றன.

ஆப்டிகல் கோஹரன்ஸ் டோமோகிராஃபிக்கு (OCT) 830nm, 850nm SLED டையோடு:

ஆப்டிகல் கோஹரன்ஸ் டோமோகிராபி (OCT) தொழில்நுட்பம் பலவீனமான ஒத்திசைவான ஒளி இன்டர்ஃபெரோமீட்டரின் அடிப்படைக் கொள்கையைப் பயன்படுத்துகிறது, பின்புற பிரதிபலிப்பு அல்லது உயிரியல் திசுக்களின் வெவ்வேறு ஆழ அடுக்குகளிலிருந்து சம்பவம் பலவீனமான ஒத்திசைவான ஒளியின் பல சிதறல் சமிக்ஞைகளைக் கண்டறியும். ஸ்கேன் செய்வதன் மூலம், உயிரியல் திசுக்களின் இரு பரிமாண அல்லது முப்பரிமாண கட்டமைப்பு படங்களை பெறலாம்.

மீயொலி இமேஜிங், நியூக்ளியர் காந்த அதிர்வு இமேஜிங் (எம்ஆர்ஐ), எக்ஸ்ரே கம்ப்யூட்டட் டோமோகிராபி (சிடி) போன்ற பிற இமேஜிங் தொழில்நுட்பங்களுடன் ஒப்பிடும்போது, ​​ஒ.சி.டி தொழில்நுட்பம் அதிக தெளிவுத்திறனைக் கொண்டுள்ளது (பல மைக்ரான்). அதே நேரத்தில், கன்போகல் மைக்ரோஸ்கோபி, மல்டிஃபோட்டான் மைக்ரோஸ்கோபி மற்றும் பிற அதி-உயர் தெளிவுத்திறன் தொழில்நுட்பங்களுடன் ஒப்பிடும்போது, ​​OCT தொழில்நுட்பம் அதிக டோமோகிராஃபி திறனைக் கொண்டுள்ளது. OCT தொழில்நுட்பம் இரண்டு வகையான இமேஜிங் தொழில்நுட்பங்களுக்கு இடையிலான இடைவெளியை நிரப்புகிறது என்று கூறலாம்.

ஆப்டிகல் கோஹரன்ஸ் டோமோகிராஃபியின் கட்டமைப்பு மற்றும் கொள்கை

பரந்த ASE ஸ்பெக்ட்ரம் மூலங்கள் (SLD) மற்றும் பரந்த ஆதாயம் குறைக்கடத்தி ஆப்டிகல் பெருக்கிகள் OCT ஒளி இயந்திரங்களுக்கான முக்கிய கூறுகளாகப் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.

OCT இன் மையமானது ஆப்டிகல் ஃபைபர் மைக்கேல்சன் இன்டர்ஃபெரோமீட்டர் ஆகும். சூப்பர் லுமினசென்ட் டையோடு (எஸ்.எல்.டி) இருந்து வரும் ஒளி ஒற்றை முறை ஃபைபரில் இணைக்கப்பட்டுள்ளது, இது 2 சேனல்களாக 2x2 ஃபைபர் கப்ளரால் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது. ஒன்று, லென்ஸால் மோதிய மற்றும் விமான கண்ணாடியிலிருந்து திரும்பிய குறிப்பு ஒளி; மற்றொன்று மாதிரிக்கு லென்ஸால் மையப்படுத்தப்பட்ட மாதிரி ஒளி.

கண்ணாடியால் வழங்கப்பட்ட குறிப்பு ஒளிக்கும் அளவிடப்பட்ட மாதிரியின் பின்சேட்டப்பட்ட ஒளிக்கும் இடையிலான ஒளியியல் பாதை வேறுபாடு ஒளி மூலத்தின் ஒத்திசைவான நீளத்திற்குள் இருக்கும்போது, ​​குறுக்கீடு ஏற்படுகிறது. கண்டுபிடிப்பாளரின் வெளியீட்டு சமிக்ஞை நடுத்தரத்தின் பின்னிணைந்த தீவிரத்தை பிரதிபலிக்கிறது.

கண்ணாடியை ஸ்கேன் செய்து, அதன் இடைவெளி நிலை பதிவு செய்யப்பட்டு, குறிப்பு ஒளி நடுத்தரத்தின் வெவ்வேறு ஆழங்களிலிருந்து பின்னிணைந்த ஒளியுடன் தலையிடுகிறது. கண்ணாடியின் நிலை மற்றும் குறுக்கீடு சமிக்ஞையின் தீவிரத்தின் படி, மாதிரியின் வெவ்வேறு ஆழங்களின் (z திசை) அளவிடப்பட்ட தரவு பெறப்படுகிறது. எக்ஸ்-ஒய் விமானத்தில் மாதிரி கற்றை ஸ்கேன் செய்வதோடு இணைந்து, மாதிரியின் முப்பரிமாண கட்டமைப்பு தகவல்களை கணினி செயலாக்கத்தால் பெறலாம்.

ஆப்டிகல் கோஹரன்ஸ் டோமோகிராபி சிஸ்டம் குறைந்த ஒத்திசைவு குறுக்கீடு மற்றும் கன்ஃபோகல் மைக்ரோஸ்கோபியின் பண்புகளை ஒருங்கிணைக்கிறது. கணினியில் பயன்படுத்தப்படும் ஒளி மூலமானது பிராட்பேண்ட் ஒளி மூலமாகும், மேலும் பொதுவாக பயன்படுத்தப்படும் சூப்பர் கதிரியக்க ஒளி உமிழும் டையோடு (SLD) ஆகும். ஒளி மூலத்தால் வெளிப்படும் ஒளி மாதிரி மற்றும் குறிப்பு கண்ணாடியை மாதிரி கை மற்றும் குறிப்புக் கை வழியாக முறையே 2 × 2 கப்ளர் மூலம் கதிரியக்கப்படுத்துகிறது. இரண்டு ஒளியியல் பாதைகளில் பிரதிபலித்த ஒளி இணைப்பில் ஒன்றிணைகிறது, மேலும் இரு கைகளுக்கும் இடையிலான ஒளியியல் பாதை வேறுபாடு ஒரு ஒத்திசைவான நீளத்திற்குள் இருக்கும்போது மட்டுமே குறுக்கீடு சமிக்ஞை ஏற்படலாம். அதே நேரத்தில், அமைப்பின் மாதிரி கை ஒரு கன்ஃபோகல் மைக்ரோஸ்கோப் அமைப்பு என்பதால், கண்டறிதல் கற்றை மையத்திலிருந்து திரும்பிய கற்றை வலுவான சமிக்ஞையைக் கொண்டுள்ளது, இது கவனத்திற்கு வெளியே மாதிரியின் சிதறிய ஒளியின் செல்வாக்கை அகற்ற முடியும், இது OCT க்கு அதிக செயல்திறன் கொண்ட இமேஜிங் இருப்பதற்கான காரணங்களில் ஒன்றாகும். குறுக்கீடு சமிக்ஞை கண்டுபிடிப்பாளருக்கு வெளியீடு ஆகும். சமிக்ஞையின் தீவிரம் மாதிரியின் பிரதிபலிப்பு தீவிரத்துடன் ஒத்துள்ளது. டெமோடூலேஷன் சர்க்யூட்டின் செயலாக்கத்திற்குப் பிறகு, சாம்பல் இமேஜிங்கிற்காக கையகப்படுத்தல் அட்டை மூலம் கணினிக்கு சமிக்ஞை சேகரிக்கப்படுகிறது.

ஃபைபர் ஆப்டிக் கைரோஸ்கோப்களுக்கான 1310nm SLED டையோடு

SLED க்கான ஒரு முக்கிய பயன்பாடு துல்லியமான சுழற்சி அளவீடுகளை செய்ய ஃபைபர்-ஆப்டிக் கைரோஸ்கோப்புகளை (FOG கள்) பயன்படுத்தும் ஏவியோனிக்ஸ், விண்வெளி, கடல், நிலப்பரப்பு மற்றும் மேற்பரப்பு போன்ற வழிசெலுத்தல் அமைப்புகளில் உள்ளது, FOG கள் ஆப்டிகல் கதிர்வீச்சின் சாக்னாக் கட்ட மாற்றத்தை அளவிடுகின்றன ஒரு ஃபைபர்-ஆப்டிக் சுருள் அது முறுக்கு அச்சு சுற்றி சுழலும் போது. வழிசெலுத்தல் அமைப்பினுள் ஒரு FOG ஏற்றப்பட்டால், அது நோக்குநிலையின் மாற்றங்களைக் கண்காணிக்கும்.

ஒரு FOG இன் அடிப்படை கூறுகள், காட்டப்பட்டுள்ளபடி, ஒரு ஒளி மூல, ஒற்றை-முறை ஃபைபர் சுருள் (துருவமுனைப்பு-பராமரிப்பாக இருக்கலாம்), ஒரு கப்ளர், ஒரு மாடுலேட்டர் மற்றும் ஒரு கண்டுபிடிப்பான். ஆப்டிகல் கப்ளரைப் பயன்படுத்தி எதிர்-பரப்பும் திசைகளில் மூலத்திலிருந்து வெளிச்சம் ஃபைபரில் செலுத்தப்படுகிறது.

ஃபைபர் சுருள் ஓய்வில் இருக்கும்போது, ​​இரண்டு ஒளி அலைகள் டிடெக்டரில் ஆக்கபூர்வமாக தலையிடுகின்றன மற்றும் அதிகபட்ச சமிக்ஞை டெமோடூலேட்டரில் தயாரிக்கப்படுகிறது. சுருள் சுழலும் போது, ​​இரண்டு ஒளி அலைகள் சுழற்சி வீதத்தைப் பொறுத்து வெவ்வேறு ஒளியியல் பாதை நீளங்களை எடுக்கும். இரண்டு அலைகளுக்கிடையிலான கட்ட வேறுபாடு கண்டுபிடிப்பாளரின் தீவிரத்தை வேறுபடுத்துகிறது மற்றும் சுழற்சி வீதம் பற்றிய தகவல்களை வழங்குகிறது.

கொள்கையளவில், கைரோஸ்கோப் என்பது ஒரு திசைக் கருவியாகும், இது பொருளை அதிக வேகத்தில் சுழற்றும்போது, ​​கோண உந்தம் மிகப் பெரியது, மற்றும் சுழற்சி அச்சு எப்போதும் ஒரு திசையை நிலையானதாக சுட்டிக்காட்டும். பாரம்பரிய மந்தநிலை கைரோஸ்கோப் முக்கியமாக இயந்திர கைரோஸ்கோப்பைக் குறிக்கிறது. மெக்கானிக்கல் கைரோஸ்கோப் செயல்முறை கட்டமைப்பிற்கு அதிக தேவைகளைக் கொண்டுள்ளது, மேலும் கட்டமைப்பு சிக்கலானது, மேலும் அதன் துல்லியம் பல அம்சங்களால் கட்டுப்படுத்தப்படுகிறது. 1970 களில் இருந்து, நவீன கைரோஸ்கோப்பின் வளர்ச்சி ஒரு புதிய கட்டத்திற்குள் நுழைந்துள்ளது.

ஃபைபர் ஆப்டிக் கைரோஸ்கோப் (FOG) என்பது ஆப்டிகல் ஃபைபர் சுருளை அடிப்படையாகக் கொண்ட ஒரு முக்கிய உறுப்பு ஆகும். லேசர் டையோடு வெளியிடும் ஒளி ஆப்டிகல் ஃபைபருடன் இரண்டு திசைகளிலும் பரவுகிறது. சென்சாரின் கோண இடப்பெயர்ச்சி வெவ்வேறு ஒளி பரப்புதல் பாதைகளால் தீர்மானிக்கப்படுகிறது.

ஆப்டிகல் கோஹரன்ஸ் டோமோகிராஃபியின் கட்டமைப்பு மற்றும் கொள்கை

ஃபைபர் ஆப்டிக் நடப்பு சென்சார்களுக்கான 1310nm SLED டையோடு

ஃபைபர் ஆப்டிக் கரண்ட் சென்சார்கள் காந்த அல்லது மின் புலம் குறுக்கீடுகளின் விளைவுகளுக்கு எதிர்ப்புத் தெரிவிக்கின்றன. இதன் விளைவாக, மின்சார நிலையங்களில் மின் நீரோட்டங்கள் மற்றும் உயர் மின்னழுத்தங்களை அளவிடுவதற்கு அவை சிறந்தவை.

ஃபைபர் ஆப்டிக் கரண்ட் சென்சார்கள் ஹால் விளைவின் அடிப்படையில் இருக்கும் தீர்வுகளை மாற்ற முடியும், அவை பருமனாகவும் கனமாகவும் இருக்கும். உண்மையில், ஃபைபர் ஆப்டிக் கரண்ட் சென்சார் சென்சிங் ஹெட்ஸுடன் ஒப்பிடும்போது, ​​உயர்-நிலை நீரோட்டங்களுக்குப் பயன்படுத்தப்படுபவை 2000 கிலோ எடையுள்ளதாக இருக்கும், அவை 15 கிலோவிற்கும் குறைவான எடையைக் கொண்டுள்ளன.

ஃபைபர் ஆப்டிக் நடப்பு சென்சார்கள் எளிமைப்படுத்தப்பட்ட நிறுவல், அதிகரித்த துல்லியம் மற்றும் மிகக்குறைந்த மின் நுகர்வு ஆகியவற்றின் நன்மைகளைக் கொண்டுள்ளன. உணர்திறன் தலையில் பொதுவாக ஒரு குறைக்கடத்தி ஒளி மூல தொகுதி உள்ளது, பொதுவாக ஒரு SLED, இது வலுவானது, நீட்டிக்கப்பட்ட வெப்பநிலை வரம்புகளில் இயங்குகிறது, சரிபார்க்கப்பட்ட ஆயுட்காலம் மற்றும் செலவு ஆகும்

We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept