研究目的
将频域低相干干涉测量(FD-LCI)的测量范围从3毫米扩展至2厘米,并最小化衰减效应的影响。
研究成果
采用基于FD-LCI技术的双串联干涉仪系统,可测量数厘米的光程差。该系统能以极低成本扩展FD-OCT的常规测量范围,为工业问题提供良好解决方案。同时,该技术的调谐能力可实现大光程差测量,并最大限度降低由信号衰减导致的强度损失影响。
研究不足
由于衰减效应,测量较大距离较为困难,且系统的精度是微米级位移转换器与FD-LCI精度的叠加。采用更优质的位移系统可降低该误差。
1:实验设计与方法选择:
该装置采用超连续谱激光器作为光源,带宽限制在以850纳米为中心的130纳米范围内。在典型的FD-LCI设置中,在光谱仪前增加了一个额外的干涉仪。
2:样本选择与数据来源:
测试了多个样本,包括盖玻片、透明丙烯酸载玻片以及两个相隔超过一厘米的载玻片。
3:实验设备与材料清单:
超连续谱激光器(NKT型号SuperK Extreme IR)、光学滤光片、环形器(AC Photonics的PIOC-3-85-P-1-21-1)、光纤准直器(Thorlabs的TC06APC-780)、反射镜(Thorlabs的PF10-03-P01)、手动微米级平移台、光谱仪(Ocean Optics HR4000)。
4:1)、光纤准直器(Thorlabs的TC06APC-780)、反射镜(Thorlabs的PF10-03-P01)、手动微米级平移台、光谱仪(Ocean Optics HR4000)。 实验步骤与操作流程:
4. 实验步骤与操作流程:光线传输至环形器,其充当单臂光纤干涉仪。反射光由同一光纤收集并传输至外差迈克尔逊干涉仪(HMI)。获取轴向反射率剖面(A扫描)。
5:数据分析方法:
使用作者开发的程序通过Matlab处理数据。
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Circulator
PIOC-3-85-P-1-21-1
AC Photonics
Acts as a one-arm fiber interferometer.
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Fiber-optic collimators
TC06APC-780
Thorlabs
Used to illuminate the sample.
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Mirrors
PF10-03-P01
Thorlabs
Used at the end of each arm in the heterodyne Michelson interferometer.
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Spectrometer
HR4000
Ocean Optics
Used for detection after the heterodyne Michelson interferometer.
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Supercontinuum laser
SuperK Extreme IR
NKT
Acts as the light source in the experimental setup.
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