一种光纤探针及基于扩束长度可调的可变焦光纤OCT装置制造方法及图纸

技术编号:27532717 阅读:25 留言:0更新日期:2021-03-03 11:13
本发明专利技术提供一种光纤探针及基于扩束长度可调的可变焦光纤OCT装置,该OCT装置包括宽带光源、激光光源、耦合器一、参考臂光路结构、样品臂光路结构以及光谱分析部件;宽带光源用于发出源光束,源光束被耦合器一分成第一光束和第二光束;激光光源用于发出泵浦光;第一光束入射参考臂光路结构,第二光束与激光光源发出的泵浦光耦合并入射样品臂光路结构的光纤探针,实现光纤OCT装置焦点可调;光谱分析部件用于接收并分析从参考臂光路结构反射回的第一光束以及从样品臂光路结构反射回的第二光束。该可变焦光纤OCT装置采用全光纤探针结构作为样品臂,其小巧、易于封装,并具有焦点可调的特点,可实现超出传统探针固定景深范围外的高分辨率成像。辨率成像。辨率成像。

【技术实现步骤摘要】
一种光纤探针及基于扩束长度可调的可变焦光纤OCT装置


[0001]本专利技术涉及光纤器件
,更具体地说,涉及一种光纤探针及基于扩束长度可调的可变焦光纤OCT(optical coherent tomography,OCT)装置。

技术介绍

[0002]由于独特的非侵入特性,光学相干层析技术作为一种极具潜力的成像手段被广泛应用于生物医学成像领域。辨率作为OCT系统的重要参数之一,是影响成像质量的决定性因素。OCT装置的纵向分辨率受低相干光源中心波长和带宽的影响,而横向分辨率则取决于光束聚焦在待测样品上的光斑尺寸,两者互相独立。然而,OCT装置横向分辨率和聚焦深度是一对相互制约的参数,横向分辨率会随着待测组织远离焦点而迅速下降这一缺陷,限制了OCT技术对景深范围以外组织的高质量成像。为了获得对大范围组织的高分辨成像,许多新颖的成像技术被开发出来,例如基于贝塞尔光束制成的探头,多光束扫描机制以及基于自适应光学的自聚焦技术等,但是基于贝塞尔光束原理制成的探头焦点处能量过弱,用于成像时对光源能量要求较高;多光束扫描机制和自聚焦技术受系统构成和体积限制难以用于组织内部的内窥成像。采用工作距离可调的OCT探头也可以作为克服这种缺陷的有效手段之一,通过改变光斑聚焦位置实现对组织深度信息上的扫描,可以实现在工作距离调节范围内的高分辨率成像。目前已报道的可用于OCT装置的焦点可调技术包括基于电光,热光,电控机械以及声控机械等原理的技术手段。
[0003]将光纤与OCT技术相结合,制成基于光纤的OCT内窥探头,能够简化系统样品臂结构,拓展OCT的使用范围,目前已有基于光纤探头的OCT技术用于体内腔体器官成像的研究。早期的光纤OCT探针是将光纤与渐变折射率透镜粘合在一起,光纤的出射光经过渐变折射率透镜或球透镜后会产生聚焦效果,并借助微型反射镜或透镜出光端加工出的全反面对光束进行反射,以便于内窥使用时的侧向出光。随着光纤制备工艺的发展,无芯光纤和渐变折射率光纤被应用在光纤OCT探针的制备中。由于光纤的尺寸小巧且熔接便利,全光纤OCT探头在封装尺寸和插入损耗等方面较之前有了较大进步。但是,对于焦点可调的光纤OCT装置还处于研究的初始阶段。

技术实现思路

[0004]本专利技术的目的在于克服现有技术中的缺点与不足,提供一种光纤探针及基于扩束长度可调的可变焦光纤OCT装置,该可变焦光纤OCT装置采用全光纤探针结构作为样品臂,其小巧、易于封装,并具有焦点可调的特点,可实现超出传统探针固定景深范围外的高分辨率成像。
[0005]为了达到上述目的,本专利技术通过下述技术方案予以实现:一种光纤探针,其特征在于:该光纤探针由单模光纤、有源光纤、填充有热敏介质的空芯玻璃管和渐变折射率光纤依次连接组成;所述光纤探针固定在医用注射器内实现封装。
[0006]所述有源光纤的两端分别采用紫外凝胶胶合的固定方式与渐变折射率光纤和填
充有热敏介质的空芯玻璃管连接;所述单模光纤通过熔接机与有源光纤熔接固定。
[0007]一种采用光纤探针的基于扩束长度可调的可变焦光纤OCT装置,其特征在于:包括宽带光源、激光光源、耦合器一、参考臂光路结构、样品臂光路结构以及光谱分析部件;所述宽带光源用于发出源光束,源光束被耦合器一分成第一光束和第二光束;所述激光光源用于发出泵浦光;所述样品臂光路结构采用光纤探针作为样品臂;所述第一光束入射参考臂光路结构,所述第二光束与激光光源发出的泵浦光耦合并入射样品臂光路结构的光纤探针,实现光纤OCT装置焦点可调;所述光谱分析部件用于接收并分析从参考臂光路结构反射回的第一光束以及从样品臂光路结构反射回的第二光束。
[0008]所述参考臂光路结构包括环形器一、偏振控制器一、光束准直器、一维步进电机和作为参考臂的反射镜;所述第一光束通过环形器一后耦合进光束准直器,并照射在反射镜上;所述反射镜固定在一维步进电机上,以调节参考臂光路结构的光程。
[0009]所述样品臂光路结构还包括环形器二、波分复用器、偏振控制器二和三维步进电机;所述第二光束经过环形器二后再通过波分复用器与激光光源发出的泵浦光耦合,并入射光纤探针;所述光纤探针固定在三维步进电机上,以调节样品臂光路结构的光程。
[0010]本专利技术可通过一维步进电机调节参考臂光路结构的光程,通过三维步进电机调节样品臂光路结构的光程,则可实现经过调整使得样品臂光路结构和参考臂光路结构的光程基本相同,消除样品臂和参考臂由于光纤长度不相同引入的色散,另外,样品臂光路结构和参考臂光路结构分别设置有偏振控制器二和偏振控制器一,可通过调节偏振控制器一和偏振控制器二改善干涉信号的信噪比。一维步进电机和三维步进电机通过电路连线与控制器相连,实现一维步进电机和三维步进电机的移动和数据采集。
[0011]所述光谱分析部件包括耦合器二、平衡光电探测器、光谱分析仪和控制器;所述平衡光电探测器、光谱分析仪和控制器依次连接;从参考臂光路结构反射回的第一光束以及从样品臂光路结构反射回的第二光束通过耦合器二耦合并发生干涉信号,干涉信号通过平衡光电探测器和光谱分析仪记录后保存于控制器内。
[0012]可变焦光纤OCT装置的焦距Z
w
和横向分辨率D的表达式为:
[0013][0014][0015]其中λ和w0分别为有源光纤端面出射光的波长以及模场半径,n0和l0分别为起扩束作用的空芯玻璃管内填充的材料的折射率和几何长度,n
g
和l
g
分别为渐变折射率光纤的纤芯有效折射率和集合长度,g为渐变折射率光纤的折射率梯度系数,n
s
为出射光所在空间的折射率系数。
[0016]所述耦合器一为分光是为8:2的1
×
2光纤耦合器。
[0017]所述耦合器二为分光是为5:5的2
×
2光纤耦合器。
[0018]本专利技术可变焦光纤OCT装置是这样实现焦点可调的:有源光纤的出射光经过填充有热敏介质的空芯玻璃管扩束后进入渐变折射率光纤,适当长度的渐变折射率光纤能够起到光束会聚作用,最终将光束会聚在医用注射器外部。泵浦光的加入使得有源光纤可以吸收泵浦光并将部分光能转换热能,热量传递至与其相连的填充有热敏介质的空芯玻璃管中,造成管内热敏介质折射率变化,改变光束的扩束长度,从而调节光纤探针的工作距离,达到光纤OCT装置焦点可调的功能。
[0019]与现有技术相比,本专利技术具有如下优点与有益效果:
[0020]1、本专利技术可变焦光纤OCT装置具有焦点位置可调节功能,能够通过改变OCT光斑聚焦位置对生物组织进行深度方向上的扫描,结合图像重组技术,可以实现超出景深范围的高分辨率成像。
[0021]2、本专利技术利用泵浦光和热敏介质热效应作为光纤OCT装置焦点调节的手段,避免了电压、电流等调控方式在生物医学成像中的限制。
[0022]3、光纤探针作为该专利技术光纤OCT装置的样品臂,使用以填充有热敏介质的空芯玻璃管作为扩束结构。通过外界泵浦光产生光热效应,直接或间接作用于填充热敏本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种光纤探针,其特征在于:该光纤探针由单模光纤、有源光纤、填充有热敏介质的空芯玻璃管和渐变折射率光纤依次连接组成;所述光纤探针固定在医用注射器内实现封装。2.根据权利要求1所述的光纤探针,其特征在于:所述有源光纤的两端分别采用紫外凝胶胶合的固定方式与渐变折射率光纤和填充有热敏介质的空芯玻璃管连接;所述单模光纤通过熔接机与有源光纤熔接固定。3.一种采用权利要求1或2中光纤探针的基于扩束长度可调的可变焦光纤OCT装置,其特征在于:包括宽带光源、激光光源、耦合器一、参考臂光路结构、样品臂光路结构以及光谱分析部件;所述宽带光源用于发出源光束,源光束被耦合器一分成第一光束和第二光束;所述激光光源用于发出泵浦光;所述样品臂光路结构采用光纤探针作为样品臂;所述第一光束入射参考臂光路结构,所述第二光束与激光光源发出的泵浦光耦合并入射样品臂光路结构的光纤探针,实现光纤OCT装置焦点可调;所述光谱分析部件用于接收并分析从参考臂光路结构反射回的第一光束以及从样品臂光路结构反射回的第二光束。4.根据权利要求3所述的基于扩束长度可调的可变焦光纤OCT装置,其特征在于:所述参考臂光路结构包括环形器一、偏振控制器一、光束准直器、一维步进电机和作为参考臂的反射镜;所述第一光束通过环形器一后耦合进光束准直器,并照射在反射镜上;所述反射镜固定在一维步进电机上,以调节参考臂光路结构的光程。5.根据权利要求3所述的基于扩束长度可调的可变焦光纤OCT装置,其特征在于:所述样品臂光路结构还包括环形器二、波分复用器、偏振控制器二和三维步进电机;所述第二光束经...

【专利技术属性】
技术研发人员:姬崇轲高帅
申请(专利权)人:佛山科学技术学院
类型:发明
国别省市:

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