公司主要产品有:mems 1x2 光开关(属公司产品)机械光开关 1x2 D1x2 2x2B 2x2 1xN (128) 对应以上保偏光开关(台式/模块/器件)硅基高速纳秒光开关150-300ns/10ns;准直器式机械可调衰减器 MEMS VOA(EVOA) ; 挤压式偏振控制(属公司产品) 三环偏振控制器 电动偏振控制器 ; 手动光纤延迟线(属公司产品) 电动光纤延迟线(属公司产品) 多通道定制电动光纤延迟线;PD LD (双波长 三波长);光纤准直器(单双光纤) mini光纤准直器; Cwdm 光隔离器环形器等无源器件!光纤激光器系列(DFB激光器/ASE宽带光源/SLED超宽带光源等)光纤放大器(单波长掺饵光纤放大器/高功率光纤放大器)除以上批量产品外本公司可以接受产品的定制
扫频光源的输出功率决定了扫频OCT系统的成像灵敏度,输出功率越高,成像灵敏度越好。
2009年,一种基于光栅多面镜的高功率扫频光纤激光器被研究出来,这是目前输出功率的扫频光纤激光器。采用非望远镜型利特罗结构多面镜滤波器作为波长调谐元件,并且增加了一个端部反射镜。将光栅中的衍射光耦合到激光腔中,从而减小了线宽。结合傅里叶域锁模技术,在激光腔中合并两个串行半导体光放大器来实现高输出功率。
基于光栅多面镜调谐滤波器的扫频光纤激光器能够实现快速、单向、线性的扫描,并且结构简单,易于调节。由表1可知,该类激光器的扫频速度和扫频范围虽然还不够大,但是输出光功率相对较高,可达131 mW。扫频光源输出功率越高,扫频源OCT系统成像的灵敏度越高,这对于实现高灵敏度OCT成像具有重要意义。
光栅多面镜滤波器选频机制为:只有垂直于多面镜前镜面的某个波长的光才可以沿原光路返回,通过旋转多面转镜,可以实现不同波长的选择。多面转镜的面数越多,对应的扫频速度越快。望远镜系统布局可用于调节光栅色散角度范围与扫描角度范围匹配,进而实现了单向、高速、线性的波长扫描。
为了进一步拓展滤波器的调谐范围,扫频光纤激光器的扫频范围,提高输出光功率,简化扫频光纤激光器的结构,2008年,一种基于非望远镜型光栅多面镜的扫频光源被研制出来。该光栅多面镜可调谐滤波器采用了非望远镜型利特罗布局,如图2所示,结构紧凑、易于调节,而且能确保两倍于单望远镜系统型滤波器的自由光谱范围。
目前扫频光纤激光器的研究可分为两类:一类是基于色散时延的扫频光纤激光器,另一类是较为普遍的基于光学滤波器的扫频光纤激光器。相对于前者,后者的输出波长较为稳定,应用更为广泛。
在生物领域应用扫频光纤激光器尤为重要。光学成像技术是生物领域的重要技术之一,光学相干层析成像(OCT)技术作为的光学成像技术,具有探测灵敏度高、空间分辨率高以及动态范围大等优点。而扫频源OCT技术是目前的OCT技术,其关键组成部分是扫频光源。扫频源OCT的成像性能由扫频光源的输出特性决定:成像速度取决于扫频光源的扫描速度;轴向分辨能力取决于扫频光源的扫频范围;成像深度由扫频光源瞬时线宽决定;成像灵敏度与扫频光源输出功率有关。
信噪比 dB > 45
1x2偏振光合束器/分束器
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