منابع نور طیفی یکی از ماژولهای اصلی همه فناوریهای نوری مدرن در حال رشد هستند. تقاضاهای بالا توسط برنامه های کاربردی مختلف در تشخیص پزشکی، علوم بنیادی و غربالگری محیطی با الزامات جداگانه از نظر محدوده طیفی و یکنواختی، شدت و پایداری تعیین می شود.
به عنوان مثال، توموگرافی انسجام نوری به یک طیف مسطح برای اطمینان از اسکن با وضوح بالا از شبکیه چشم انسان نیاز دارد. علاوه بر این، طیفسنجی دستی کاربرد میدانی راهحلهای سبک وزن با عرضه انرژی محدود را ترجیح میدهد. با توجه به اینکه منابع ابرپیوسته مبتنی بر فیبر یک فناوری امیدوارکننده برای ایجاد نور پهن باند از یک لیزر است، بررسی دقیق و بهینهسازی این فرآیند تبدیل فرکانس غیرخطی با روشهای غیر متعارف ضروری است.
دانشمندان موسسه فناوری فوتونیک لایبنیتس (لایبنیتس IPHT) در ینا، آلمان، به رهبری پروفسور مارکوس ا. منتشر شده در Light Advanced Manufacturing.
کلید کار آنها ترکیب دقیق نانو فیلمهای رسوبشده در داخل الیاف ریزساختار است. فیلم های نانو را می توان از طریق کندوپاش از طریق یک کانال باز در فیبر به طور مستقیم روی هسته نوری اضافه کرد. نویسندگان ادعا میکنند: «داشتن آزادی در تنظیم دلخواه ضخامت لایه نانو در طول کل فیبر منجر به فیزیک جالبی میشود».
ثابت شده است که افزایش ضخامت گرادیان های نانو فیلم با کج کردن فیبر در محفظه رسوب گذاری مفید است. این گرادیانها شرایط تبدیل فرکانس غیرخطی را در موقعیتهای مختلف فیبر تغییر میدهند تا نوری در طولموجهای مختلف ایجاد کنند و یک طیف خروجی وسیع و مسطح را پر کنند. این امکان ایجاد طیف وسیع و مسطح در انرژی ورودی کم را فراهم می کند.
نظر دانشمندان: "انرژی ورودی کم در ترکیب با اجتناب از شکافت سالیتون مرتبه بالاتر و بی ثباتی مدولاسیون، انسجام بالا و پایداری پالس به پالس عالی را تضمین می کند، که برای مثال، برای اندازه گیری فرکانس نوری مرتبط است." در بالای آن، پهنای باند به سمت مادون قرمز در مقایسه با الیاف تقویت شده با لایه نانویی با ضخامت ثابت افزایش یافته است. آنها به وضوح توضیح میدهند: «این مانند رامان است که سالیتون در حال موجسواری است که روی موج تغییر پراکندگی به سمت طولموجهای بلندتر موج میزند».
مفهوم کلی آنها از گنجاندن رزونانسهای نوری متغیر طولی در موجبرها به فیبرها محدود نمیشود و میتوان به طور انعطافپذیری با طیف وسیعی از مواد با شاخص بالا مانند اکسیدهای فلزی، کالکوژنیدها و نیمهرساناها استفاده کرد. آنها میافزایند: «این چالش تولید منابع نوری جدید را از کشیدن الیاف دقیق به لایههای رسوبدهنده تغییر میدهد که بهطور گستردهتر در سراسر جهان در دسترس است».
این کار تاریخچه ارتباطات نوری ، الیاف و کابلهای فیبر را پوشش می دهد و فیبرهای نوری را با سایر رسانه های انتقال مقایسه می کند. این مقاله همچنین در مورد مواد فیبر نوری ، قابلیت اطمینان و ساخت ، توضیحات طراحی ، ساخت و خواص کابل های اخیر مورد استفاده برای فیبر نوری ، توصیف اتصال فیبر و ارائه دستگاه های فیش اتوماتیک فیبر ، و موارد دیگر.
الیاف نوری برای سنسورهای پزشکی و تحویل نور
الیاف نوری ابزاری مناسب برای انتقال نیرومند نور است. تلفات کم آنها امکان استفاده گسترده آنها را در سیستم های مخابراتی از راه دور فراهم کرده است
چکیده
از الیاف نوری به طور گسترده ای به دلیل نازک بودن و انعطاف پذیری در تصویربرداری پزشکی برای نور و تصویربرداری بسیار استفاده شده است. فیبرهای نوری می توانند نور را از منابع نور حجیم به مکان های دور مانند ارگان های داخلی که به صورت غیر تهاجمی از طریق شکاف های طبیعی و یا با حداقل تهاجم از طریق بافت ها در دسترس هستند ، منتقل کنند. ادامه مطلب ...
لیزرهای فیبر در سنجش زیست پزشکی-طیف سنجی مادون قرمز میانی
با نظارت بر ناهنجاری های متابولیکی متعاقب آن از طریق تعیین کمی اجزای بیوشیمیایی سرم ، مانند اوره ، گلوبولین ها ، آنزیم ها ، گلوکز ، کلسترول ، تری گلیسیرید و آلبومین ، می توان بیماری های کمی را تشخیص داد. از این رو ، روشهای بیوشیمیایی بیشماری برای تعیین کمیت ، و به ندرت توصیف اجزای خاص سرم ، توسعه یافته است. با این حال ، بسیاری از این اطلاعات به جای ترکیبی از چندین پارامتر بیوشیمیایی اطلاعات مربوط به یک جزء خاص را ارائه می دهند. ادامه مطلب ...
مهمترین و رایج ترین کاربردهای فیبر نوری در پزشکی در اجزای تصویربرداری و روشنایی آندوسکوپ ها است. ... سایر کاربردهای فیبر نوری در پزشکی شامل طیف سنجی از راه دور ، سنجش فشار و موقعیت و یا شمارش ناهنجاری است.