





SLD的主要的应用:
OCT:
若选择窄带光作为 OCT 系统 的光源,由于相干长度较长,随着参考光与信号光 光程差的变化,系统得到的干涉条纹的对比度不 会产生明显变化,这就无法准确推断光程差的变 化量。相反,若选择宽带光作为 OCT 系统的光 源,由于相干长度较短,在相干长度内,随着参考 光与信号光光程差的变化,系统得到的干涉条纹 的对比度会产生较大的变化,而在相干长度之外 时,因为不会发生干涉而得不到干涉条纹。因此, 探测器能够灵敏地检测到光程差的变化 ,使 OCT 系统具有较高的定位精度。

超辐射发光二极管(SLD)是边发射半导体光源。超辐射发光二极管(SLD)具有与输出激光二极管(LD)类似的高输出功率和低光束发散度,但具有更宽的光谱和低相干性,类似于发光二极管(LED)。与LD相比,SLD的具体区别是:有源区内的增益更高,电流密度更高,光子的不均匀性和载流子密度分布更强。SLD具有与LED相似的结构特征,都是通过降低刻面的反射率来抑制激光作用,但是SLD没有LD内置的反射机制用于受激辐射以实现激光输出。SLD本质上是高度优化的LED。虽然SLD可以像低电流水平的LED一样工作,但是它的输出功率在高电流下是超线性地增加。因为其宽光谱的特性,SLD宽带光源型号,普通光隔离器(带宽较窄)无法对其发射光谱完全隔离,因此需要特殊的宽带宽隔离器与其配套使用。在SLD光源以及应用宽带宽的光学系统中,宽带宽隔离器是保护SLD激光光源的不2选择。

光纤(Optical Fiber) 是光导纤维的简称,20 世纪后半叶光纤及光纤通讯技术的发展是信息革命的重要标志之一。光纤作为光波的传输媒介,在通信领域中主要用于信息交换。但光纤本身属于一种物理媒介,许多因素都可以改变它的几何参数( 如尺寸、形状) 和光学参数( 如折射率、模式)。和力求减少外部影响的光通讯应用不同,光纤传感反而是故意增强和测量这些外部因素对光纤的影响。光纤传感器是通过发送光纤脉冲将信息从一个地方传送到另一个地方的方法。光形成电磁载波,被调制以携带信息。

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