光学相干断层扫描(OCT)提供表面轮廓和关于表面下结构和均匀性的信息,可用于眼科、心脏病学和研究等医疗应用,以及工件探伤,熔池监测等领域。OCT结合低相干干涉测量技术和对样品的扫描生成一系列横截面图像或3D体积图像。低相干干涉测量有几种实现方式,但目前主流方式有两种:扫频源OCT(SS-OCT)和光谱域OCT(SD-OCT)。这两种方法都使用多波长激光照射样品,然后测量返回的不同波长的散射光,通过对光谱进行傅里叶变换来检测不同深度的结构。
390-2400nm超连续白光光源
OCT用体全息光栅(Wasatch)
超连续谱激光器(>3000mW, <10ps, 450-2300nm)样机免费试用
400-2300nm超宽带可调谐激光器
400-2300nm光学可调谐滤波器
255-1700nm宽带可调谐滤波器
中红外超连续谱激光器(1.0~4.6um/2um~10um)
OCT在无损检测中的应用举例
博览:2021基于机械臂的扫描仪对无外界支撑的个体眼睛无接触OCT成像
搭建光学相干断层扫描(OCT)系统您需要知道
OCT:从原理到关键参数
使用800nm OCT光谱仪实现超深OCT成像
使用直接调制VCSEL和相干探测,以105.7Gb/sPDM3-PAM传输960公里SSMF(1)-
宽可调谐1550纳米MEMSVCSEL的10gb/s直接调制(2)-Mems容器结构与加工
色散补偿光纤的1.55μmVCSEL调制性能-器件结构及特点
采用1530nm VCSEL,直接检测和MLSE接收机实现光互连的28Gb/s NRZ-OOK
用于高带宽WDM-PONs的1.55um VCSEL阵列(2)-设备属性与实验
VCSEL传输性能
宽可调谐1550纳米MEMSVCSEL的10gb/s直接调制(4)-动态测量
宽可调谐1550纳米MEMSVCSEL的10gb/s直接调制(1)-简介
色散补偿光纤的1.55μmVCSEL调制性能-高速特性与数据传输实验
1.55μmVCSEL与增强调制带宽和温度范围-调制性能与高温操作
用于高带宽WDM-PONs的1.55um VCSEL阵列(1)-设备结构
1.55μm高速VCSELs可实现高达25Gbit/s的无差错光纤传输
光源
使用直接调制VCSEL和相干探测,以105.7Gb/sPDM3-PAM传输960公里SSMF(2)-
宽可调谐1550纳米MEMSVCSEL的10gb/s直接调制(3)-静态特征
100Gb/s单VCSEL数据传输链路
大于50 nm连续调谐表面微加工BCB MEMS VCSEL的7Ghz小信号调制响应
1.55μmVCSEL与增强调制带宽和温度范围-设备结构
用于10G以太网的1.3μm InGaAsInP VCSEL
1.33-um VCSEL特性
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