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OCT光源

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OCT光源

840nm OCT用SLED光源
800-900nm OCT用SLED光源主要针对视网膜检查光学相干断层扫描应用,具有较好的光谱轮廓形状(平顶型),在较宽波长范围内获得相对恒定的功率谱密度,适合于频域光学相干断层扫描(SD-OCT)系统。低相干度特性对于减小瑞利(Rayleigh)散射噪声极为有利,结合高输出光功率与宽光谱范围的优点,可以有效地降低探测噪声,提高轴向分辨率(对于OCT应用)和提高测量灵敏度(对于光纤传感)。同时为保证光源输出稳定性的严格要求,内部采取全局光反馈控制技术与脉宽调制(PWM)精密温度控制技术,确保极高的输出光功率稳定性与光谱波形稳定性。

E31

1060nm OCT用SLED光源
1060nm OCT光源波长对应水吸收窗口;70nm 3dB谱宽的1060nm SLED与840nm SLED具有类似的轴向分辨率;相对于840nm SLED,输出光功率20mW的1060nm SLED对应更高的激光安全等级MPE。与800nm OCT系统比较,1060nm OCT系统具有,在脉络膜/巩膜界面检验时可穿透至脉络膜;脉络穿透深度与眼底色素沉着无关;对于白内障具有更好的视网膜OCT检测性能等诸多有点,是当前角膜OCT检验中的一个新的发展趋势。

E32

1300nm OCT用SLED光源
1300nm波长范围主要针对角膜检查光学相干断层扫描应用,具有较好的光谱轮廓形状(高斯型),使相干函数具有较高的边模抑制比,适合于时域光学相干断层扫描(TD-OCT)系统。

E33

OCT白光源
OCT白光源是一款基于9xxnm半导体激光器泵浦稀土掺杂光纤(Er3+离子)产生C波段(1528-1563nm)与L波段(1565-1603nm)放大自发辐射(ASE)光的物理机理,应用于光学相干断层扫描(OCT)系统的低相干度宽谱光源。最简化光路结构设计与特殊设计的光谱增益平坦滤波(GFF),使得产品具有光路结构简洁、光-光转换效率高、C+L波段光谱平坦(典型值3.5dB)等特点。平顶型光谱在全波长范围内具有平坦的功率谱密度,适用于频域光学相干断层扫描(TD-OCT)系统。控制模式采取全局光反馈控制技术与脉宽调制(PWM)精密温度(PID)控制技术,确保极高的输出光功率稳定性与光谱波形稳定性。

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