广告招募

当前位置:全球制造网 > 技术中心 > 所有分类

Vescent D2系列产品在生命科学领域应用

2026年01月22日 12:32:36      来源:青岛森泉光电有限公司 >> 进入该公司展台      阅读量:9

分享:

光漫射方法广泛用于物理学和生物医学领域研究主题包括生物光子学、光学成像、双光子显微镜、可植入生物医学设备、MEMS/NEMS设备,大脑成像和调制以及神经回路研究者现阶段关注探测液体介质例如胶体中的扩散或生物组织中的血流的动力学,但探测方法通常于相干光强度的波动原理由于较弱的漫射光通量以及低的单模光纤量会导致低的光子计数率,进而会使常规的检测器无法高速地探测深层组织血流的物理量

为了解决这个问题,美国加州大学将多模光纤(MMF)干涉术引入漫射光学领域。为此,可以常规的CMOS相机转换为灵敏的检测器阵列,在生物组织深处探测到的微弱光通量。具体来说,他们通过使用CMOS相机实现对相干光波动的高度敏感和并行测量,这项工作的开展有望提高性能并降低漫射光学仪器的成本。他们开发了的光学成像技术和新颖的集成化设备,并使用这些新设备来研究神经科学和生物医学中的问题。如图1所示,展示了实验中整套多模干涉多斑检测系统的搭建及基本路线

 

图1 多模干涉多斑检测系统

图中,用于测量相干光漫射动力学多模干涉多斑检测系统,使用Vescent Photonics D2-100-DBR-852-HP1高功率激光器在852nm处发射长相干光形成样品束,与SMF-28光纤耦合器连接后照射样品和M-Z干涉仪样品束准直后功率为50mW。SMF-28输出光纤通过APC配合套筒连接到MMF耦合器,并带有可变衰减器以避免机饱和。再用512像素的CMOS阵列相机配合MMF耦合器输出光束强分析

在这个实验中,研究者将样品束通过(左上角的“FMF耦合器”)分成两条路径其中一束足够靠近患者头部的光束,使隐逝波(Evanescent Wave与患者的皮下组织相互作用,获得回传信号。然后科学家重新组合两个光束(右上角地“MMF耦合器”)以产生干涉图。将干涉仪的探针经由患者的头部,使光的相位随患者头部的血压而变化。反过来,病人的血压是他在心跳周期中所处位置的函数。通过分析数据作为时间的函数,可以地监测血流心跳。

其整套设备的重难点是需要一个稳定的长相干激光来获取干涉图。(相干性长度与线宽的倒数函数比例)因此,窄线宽激光器适合本实验。为了产生更准确的数据,应该捕获不同波长的干涉图。稳定性(从几秒到几分钟)对这个实验至关重要。因此,Vescent D2-100系列可调谐激光器所具备的频率稳定、窄线宽、可调谐等优势非常适合这个实验。D2-100-DBR-852-HP1线宽<1 MHz,输出功率为>180 mW,由额定电流为500 mAD2-105-500激光控制器进行调制驱动D2-005线性电源提供模块供电BFI波动的FFT频谱数据如图2所示

 

图2 基于光纤耦合器构成的M-Z干涉仪系统BFI波动FFT频谱数据

图中,显示了实验中受试者的BFI测量波动的FFT频谱,其上限为1.2Hz表示心率为72 bpm,与一致,证明数据的自相关也证明了系统的可行性。半分钟内的干扰系数为4%-5%。与传统的探测相比,方法技术新颖,包括对光相位的敏感性、低成本、对环境光有较高的鲁棒性。本研究将光子计数探测器领域与迅速发展的CMOS像领域联系起来代表着动物组织血流漫反射光学传感领域的进步。

版权与免责声明:
1.凡本网注明"来源:全球制造网"的所有作品,版权均属于全球制造网,转载请必须注明全球制造网。违反者本网将追究相关法律责任。
2.企业发布的公司新闻、技术文章、资料下载等内容,如涉及侵权、违规遭投诉的,一律由发布企业自行承担责任,本网有权删除内容并追溯责任。
3.本网转载并注明自其它来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。 4.如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。