အသုံးချမှု

Optical Coherence Tomography (OCT) အတွက် SLED

အခြေခံမူများ


(1) Broadband၊ ပေါင်းစပ်မှုနည်းသောအရင်းအမြစ် (SLED ကဲ့သို့) မှထုတ်လွှတ်သောအလင်းကို beam splitter (သို့မဟုတ် fiber coupler) မှ ရည်ညွှန်းလက်မောင်းနှင့် နမူနာလက်မောင်းသို့ အသီးသီးခွဲထုတ်ပါသည်။

(2) ရည်ညွှန်းလက်မောင်းရှိ အလင်းကို မှန်ဖြင့် ပြန်မြင်သည်။

(3) နမူနာလက်မောင်းရှိ အလင်းသည် စုံစမ်းစစ်ဆေးခံနေရသည့် တစ်ရှူး သို့မဟုတ် ပစ္စည်းကို လင်းစေပြီးနောက်၊ အနက်အမျိုးမျိုးမှ ကွဲပြားနေသော အလင်းတန်းများ ပြန်ပေါ်လာသည်။

(၄) အလင်းတန်းနှစ်ခုသည် အလင်းခွဲစက်တွင် ပြန်လည်ပေါင်းစပ်သည်။ လက်နှစ်ဖက်ကြားရှိ အလင်းလမ်းကြောင်း ကွာခြားချက်သည် အလင်းရင်းမြစ်၏ အလျားလိုက်အစပ်အတွင်း ကျရောက်မှသာ ကြားဖြတ်အချက်ပြမှုကို ထုတ်ပေးပါသည်။ ဤတိုတောင်းသော အစပ်အရှည်သည် စနစ်၏ မြင့်မားသော axial resolution ကိုသေချာစေသည်။

(5) ရည်ညွှန်းကြေးမုံ၏ အနေအထားကို စကင်န်ဖတ်ခြင်း သို့မဟုတ် အနှောင့်အယှက်အချက်ပြမှုများကို ရယူရန် ကြိမ်နှုန်းကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့်၊ စနစ်သည် နမူနာအလွှာ၏ နှစ်ဘက်မြင် သို့မဟုတ် သုံးဖက်မြင် ရုပ်ပုံများကို ပြန်လည်တည်ဆောက်နိုင်သည်။

 

Optical Path Structure


 

 

အဓိကအစိတ်အပိုင်းလုပ်ဆောင်ချက်များ


အစိတ်အပိုင်း

လုပ်ဆောင်ချက်ဖော်ပြချက်

SLED အလင်းအရင်းအမြစ်

မြင့်မားသော axial resolution ကိုရရှိရန် OCT စနစ်အတွက် အဓိကအလင်းရင်းမြစ်အဖြစ် လုပ်ဆောင်ပေးသည့် ဘရော့ဘန်းအနိမ့်ပိုင်းအလင်းရောင်ကို ပံ့ပိုးပေးသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် 800-1550 nm အနီးအနီအောက်ရောင်ခြည် တီးဝိုင်းတွင် လုပ်ဆောင်သည်။

Fiber Coupler / Splitter

အလင်းရင်းမြစ်ကို နမူနာလက်မောင်းနှင့် ရည်ညွှန်းလက်ရုံးအဖြစ် ပိုင်းခြားပြီး လက်နှစ်ဖက်လုံးမှ ပဲ့တင်သံအချက်ပြမှုများကို ထောက်လှမ်းကိရိယာသို့ ပေါင်းစပ်ပေးသည်။

ထိုးဆွ

နမူနာ၏ မျက်နှာပြင် သို့မဟုတ် အတွင်းပိုင်းသို့ အလင်းတန်းကို အာရုံစူးစိုက်ပြီး မတူညီသော အတိမ်အနက်မှ နောက်သို့ ရောင်ပြန်ဟပ်/နောက်သို့ ပြန့်ကျဲနေသော အလင်းတန်းများကို စုဆောင်းသည်။

ကိုးကားကြေးမုံ

တည်ငြိမ်သောရည်ညွှန်း optical လမ်းကြောင်းကိုပေးသည်။ ၎င်းသည် တိကျသော axial scanning ဖြင့် ရည်ညွှန်းလက်တံ၏ အလင်းလမ်းကြောင်းအလျားကို ပြောင်းလဲပေးကာ၊ မတူညီသောနမူနာအတိမ်အနက်မှ ထင်ဟပ်သောအလင်းနှင့် ကိုက်ညီသော အနှောင့်အယှက်အချက်ပြမှုကို သိရှိစေပြီး အနက်မှဖြေရှင်းနိုင်သော စကင်န်ဖတ်ခြင်းကို ပြီးမြောက်စေသည်။

PD

နမူနာလက်မောင်းနှင့် ရည်ညွှန်းလက်မောင်းတို့မှ အနှောင့်အယှက်ပေးသော အလင်းအချက်ပြမှုများကို ထောက်လှမ်းသည်။

ဒေတာရယူမှုစနစ်

(DAQ)

ကွန်ပြူတာမှ အချိန်နှင့်တပြေးညီ လုပ်ဆောင်ခြင်းနှင့် သိမ်းဆည်းခြင်းအတွက် photoelectric အချက်ပြမှုများကို ဒစ်ဂျစ်တယ် အချက်ပြများအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲပေးပါသည်။

ပီစီ

Fast Fourier Transform (FFT) ကဲ့သို့သော အယ်လဂိုရီသမ်များမှတစ်ဆင့် ရရှိထားသော အနှောင့်အယှက်အချက်ပြမှုများကို လုပ်ဆောင်ပြီး နမူနာ၏ ကြည်လင်ပြတ်သားမှုမြင့်မားသော 2D သို့မဟုတ် 3D ရုပ်ပုံများကို ပြန်လည်တည်ဆောက်သည်။


ကုန်ပစ္စည်းစာရင်း (ကျွန်ုပ်တို့ကမ်းလှမ်းသော ကုန်ပစ္စည်းများ)


840nm 20mW SLED Broadband Light အရင်းအမြစ်

840nm 10mW 35nm BW SLD Diode

1060nm 1064nm SLD အလင်းအရင်းအမြစ်


အမြဲမေးလေ့ရှိသောမေးခွန်းများ


Q1- OCT တွင် SLD ဘရော့ဘန်းအလင်းရင်းမြစ်၏ လှိုင်းအလျား (nm) သည် အဘယ်နည်း။

A1- ဇီဝဆေးပညာပုံရိပ် → 800–1060nm;

စက်မှုစစ်ဆေးခြင်း/Fiber Optics Applications → 1300–1550nm

 

 

 

Q2- SLED ဘရော့ဘန်းအလင်းရင်းမြစ်သည် သီးခြားကိရိယာတစ်ခု လိုအပ်ပါသလား။

A2- စက်မှုလုပ်ငန်းသုံးအတွက်၊ ရောင်ပြန်ဟပ်သော optical ပါဝါ၏ပြင်းအားကို လွတ်လပ်စွာ အကဲဖြတ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ အာမခံပါက၊ သီးခြားခွဲထုတ်ခြင်းများစွာ လိုအပ်နိုင်သည်။

 

Q3- သင်ပံ့ပိုးပေးသော SLD အလင်းရင်းမြစ်များသည် တပ်ဆင်ထားသော ဒရိုင်ဘာဆားကစ်ပါရှိပါသလား။

A3- ဟုတ်ကဲ့၊ ကျွန်ုပ်တို့သည် လေဆာချစ်ပ်၊ ဒရိုက်ဘာပတ်လမ်းနှင့် (ရွေးချယ်နိုင်သည်) ဖိုက်ဘာတွဲချိတ်ကို ပေါင်းစပ်ထားသည့် မော်ဂျူလာဖြေရှင်းချက်များအား ပေးထားပါသည်။ ၎င်းသည် သုံးစွဲသူအား ပြင်ပဒရိုက်ဗာကို ချိတ်ဆက်ရန်မလိုအပ်ဘဲ တိုက်ရိုက်အသုံးပြုခြင်း သို့မဟုတ် နောက်ထပ်စနစ်ပေါင်းစည်းမှုကို ခွင့်ပြုသည်။


နောက်တစ်ခု :

-

X
သင့်အား ပိုမိုကောင်းမွန်သောကြည့်ရှုမှုအတွေ့အကြုံကို ပေးဆောင်ရန်၊ ဆိုက်အသွားအလာကို ပိုင်းခြားစိတ်ဖြာပြီး အကြောင်းအရာကို ပုဂ္ဂိုလ်ရေးသီးသန့်ပြုလုပ်ရန် ကျွန်ုပ်တို့သည် ကွတ်ကီးများကို အသုံးပြုပါသည်။ ဤဆိုက်ကိုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ cookies အသုံးပြုမှုကို သင်သဘောတူပါသည်။ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒ
ငြင်းပယ်ပါ။လက်ခံပါတယ်။