CN112842270A - 一种基于高阶模式能量调控的焦深拓展探头 - Google Patents
一种基于高阶模式能量调控的焦深拓展探头 Download PDFInfo
- Publication number
- CN112842270A CN112842270A CN202110013245.8A CN202110013245A CN112842270A CN 112842270 A CN112842270 A CN 112842270A CN 202110013245 A CN202110013245 A CN 202110013245A CN 112842270 A CN112842270 A CN 112842270A
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- fiber
- simmf
- mode
- focal depth
- energy
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Granted
Links
Images
Classifications
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61B—DIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
- A61B5/00—Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
- A61B5/0059—Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons using light, e.g. diagnosis by transillumination, diascopy, fluorescence
- A61B5/0073—Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons using light, e.g. diagnosis by transillumination, diascopy, fluorescence by tomography, i.e. reconstruction of 3D images from 2D projections
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61B—DIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
- A61B5/00—Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
- A61B5/0059—Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons using light, e.g. diagnosis by transillumination, diascopy, fluorescence
- A61B5/0062—Arrangements for scanning
- A61B5/0066—Optical coherence imaging
-
- G—PHYSICS
- G02—OPTICS
- G02B—OPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
- G02B6/00—Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
- G02B6/24—Coupling light guides
- G02B6/26—Optical coupling means
Landscapes
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Medical Informatics (AREA)
- Surgery (AREA)
- Biophysics (AREA)
- Pathology (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Biomedical Technology (AREA)
- Heart & Thoracic Surgery (AREA)
- Nuclear Medicine, Radiotherapy & Molecular Imaging (AREA)
- Molecular Biology (AREA)
- Radiology & Medical Imaging (AREA)
- Animal Behavior & Ethology (AREA)
- General Health & Medical Sciences (AREA)
- Public Health (AREA)
- Veterinary Medicine (AREA)
- General Physics & Mathematics (AREA)
- Optics & Photonics (AREA)
- Investigating Or Analysing Materials By Optical Means (AREA)
Abstract
本发明提供一种基于高阶模式能量调控的焦深拓展探头,该探头包括单模光纤SMF,无芯光纤NCF,一号梯度折射率光纤GIF1,阶跃折射率多模光纤SIMMF,二号梯度折射率光纤GIF2;上述光纤段依次熔接;所述的单模光纤SMF用于导光;SMF的输出光束经NCF放大后被GIF1聚焦至更小的尺寸,并在SIMMF中对模式能量进行调控,将能量耦合至高阶模式中;所述GIF2用于将SIMMF的干涉模场聚焦至待测样本。本发明通过对高阶模式能量进行调控,使其在焦深拓展及旁瓣抑制上相较于传统方案有了进一步的提升。本发明不需要机械扫描并使用同一条管路实现照明和探测,有利于小型化设计;本发明结构简单,有利于降低制造成本。
Description
技术领域
本发明属于光学相干层析成像(OCT,Optical coherence tomography)领域,具体涉及一种基于高阶模式能量调控的焦深拓展探头。
背景技术
OCT能借助细小的探头获得活体生物器官内部的高分辨率的结构和功能信息,因此是种很有吸引力的成像手段。使用最先进的宽带光源,OCT的分辨率的轴向分辨率能达到几个微米。但是,在避免严重牺牲有效成像范围的前提下把OCT的横向分辨率提高到同等的量级仍是不小的挑战。
为了解决焦深与横向分辨率的矛盾,各种焦深拓展手段被提出来并成功地应用于台式OCT系统中,使焦深提高了一个数量级。比如数字聚焦、动态聚焦或焦点跟踪、准光学针聚焦。但是,这些技术手段有的要求系统相位稳定,有的需要机械扫描或者独立于照明光路的收集光路,以致于它们难以在空间紧凑的内窥探头中实现。为了开发适用于探头的焦深拓展技术,人们研究各种微加工技术,包括利用化学腐蚀法制作微型轴锥镜、利用软光刻法制作微型二元相位板。但与常规尺寸的轴锥镜或相位板相比,这些微型光学元件的焦深拓展倍数十分有限。因此,有研究团队提出与其简单模仿和缩小传统的焦深拓展器件,不如在原有探头的基础增加一段短的自聚焦光纤(GIF),直接实现双焦点和焦深拓展。由于这种全光纤探头除了将各段光纤依次熔接外无需其它制作工序,与前述方案相比具有易于制造的优点。但这种基于双焦点的方案对GIF的长度有严格的公差要求,因此难以保证所制造的探头的成品率。已有相关报道通过调制多模干涉场用于扩展光纤探头的焦深,丁志华团队在传统探头的基础上,报道了使用GIF调控大纤芯光纤中的激发模式实现焦深的扩展,但该方案仅使用了LP01模和LP02,扩展的焦深倍数有限,仅为高斯光束的2倍左右;Tearney团队使用共轴聚焦多模(CAFM)光束方案实现了5倍的焦深扩展(相较于高斯光束),但由于该方案的聚焦光束存在焦点分离的现象,其轴上光强的均匀性不好。
发明内容
本发明针对现有技术的不足,提出了一种具有优化的焦深、抑制旁瓣的探头。该探头通过将能量转移到高阶模式实现焦深扩展、旁瓣抑制。
本发明采用以下技术方案实现:
一种基于高阶模式能量调控的焦深拓展探头,包括单模光纤SMF,无芯光纤NCF,一号梯度折射率光纤GIF1,阶跃折射率多模光纤SIMMF,二号梯度折射率光纤GIF2;上述光纤段依次熔接;
所述的单模光纤SMF用于导光;SMF的输出光束经NCF放大后被GIF1聚焦至更小的尺寸,并在SIMMF中对模式能量进行调控,将能量耦合至高阶模式中;所述GIF2用于将SIMMF的干涉模场聚焦至待测样本。
上述技术方案中,进一步地,所述的NCF的最大长度为SMF的光束被放大至刚好充满GIF1的芯层大小时的长度。
进一步地,所述的GIF1的长度为光束刚好被聚焦至GIF1的末端时的长度。
进一步地,所述的SIMMF的最大长度为SIMMF中主要激发模式(能量大于峰值模式能量的50%)的最大模间色散等于OCT系统的轴向分辨单元时的长度;SIMMF允许三个或以上的模式传输。
进一步地,所述的GIF2的长度为刚好满足OCT系统的横向分辨率要求时的长度。
与背景技术相比,本发明的有益效果为:
1.本发明使用同一条光路照明和探测,有利于探头的小型化设计;
2.本发明在制作上仅需要对光纤进行熔接,无需其他工艺,结构可靠,应用场景灵活;
3.相较于传统多模探头,本发明在结构上增加了无芯光纤NCF,无芯光纤NCF和一号梯度折射率光纤GIF1相结合可以在SIMMF中激发更高阶的模式,进一步拓展焦深,并抑制了旁瓣效应;
4.相较于CAFM光束方案,本发明的出射光束具有更好的轴向光强均匀性。
附图说明
图1(a)是一种传统多模探头的结构示意图。SMF,单模光纤;GIF/GIF2,梯度折射率光纤;SIMMF,阶跃折射率多模光纤。
图1(b)是本发明提出的探头的结构示意图。SMF,单模光纤;NCF,无芯光纤;GIF1,一号梯度折射率光纤;SIMMF,阶跃折射率多模光纤;GIF2,二号梯度折射率光纤。
图2传统探头(Probe a)与本发明提出的探头(Probe b)模式能量分布情况,1-9分别表示LP0n(n=1,2,…9)等不同的模式。
图3为传统探头的典型模拟结果。
图3(a)是传统探头输出光束二维强度分布图。
图3(b)是传统探头的轴上强度分布(与高斯光束情况对比)。
图3(c)是传统探头输出光束直径随传输距离变化的关系(与高斯光束情况对比)。
图3(d)是传统探头工作距离附近垂轴方向归一化强度分布情况(与高斯光束情况对比)。
图4为本发明的典型模拟结果。
图4(a)是本发明提出的探头输出光束二维强度分布图。
图4(b)是本发明提出的探头的轴上强度分布(与高斯光束情况对比)。
图4(c)是本发明提出的探头输出光束直径随传输距离变化的关系(与高斯光束情况对比)。
图4(d)是本发明提出的探头工作距离附近垂轴方向归一化强度分布情况(与高斯光束情况对比)。
具体实施方式
下面结合附图和示例来详细说明本发明,但本发明不仅限于此。
激发更多的模式有利于获得更大的焦深拓展倍数。一种显而易见的技术方案是采用具有更大纤芯直径的SIMMF,利用高阶模式增加焦深的方案如图1(a)所示,该光纤探头由一段单模光纤(SMF)及一系列光纤段GIF-SIMMF-GIF2组成,其中GIF用于操控SIMMF中的激发模式,GIF2用于调控输出光束。由于更高阶的模场更接近贝塞尔场,为了进一步扩展焦深,需要激发更高阶的LP0n模式,因此,本发明通过将一段NCF1光纤插入到SMF和GIF1之间,如图1(b)所示。来自SMF的光束首先在NCF1中扩展,然后由GIF1聚焦。聚焦光束的发散角随着NCF1长度的增加而增加。通过确定GIF1的长度,使光束仅聚焦在GIF1和SIMMF的交界面上,使得光束在SIMMF内激发更高阶的模式。由图2可知,相较于现有方案,本发明提出的探头将能量耦合进了更高阶模式,模式数目更多。
对上述两种探头结构进行仿真,可得到不同方案下的系统结构参数及输出结果,进而比较两种方案的性能差异。设定输出光束在工作距离内平均光束直径为5μm左右,探头的模间色散小于2.5μm,模拟所用光纤参数如表1所示。
表1探头所使用的光纤参数
对于上述现有的探头方案,经过仿真计算,可得到该结构的一组优化参数为:GIF的长度为160μm,SIMMF的长度为730μm,GIF2的长度为66.8μm,相较于高斯光束情况,对应焦深增益达到最大值3.4,对应工作距离比为1.4。其输出光束在空气中的强度分布如图3(a)所示,输出光束强度、光斑直径以及工作距离处垂轴方向能量分布如图3(b-d)所示。结果表明,该方案焦深范围为高斯光束的3.4倍,工作距离处旁瓣强度为主瓣强度的40-50%。
由于随着高阶模式阶数的提高,模间最大群速度折射率之差会迅速提高,因此本发明提出的探头将模间色散约束在5-10μm。一组该方案优化的结构参数为:NCF1的长度为215μm,GIF1的长度为362.3μm,SIMMF的长度为470μm,GIF2的长度为497.6μm,相较于高斯光束的情况,对应焦深扩展倍数为3.8,工作距离比为2.1。输出光束强度、直径等信息如图4(a-d)所示。仿真结果表明,本发明提出的方案输出光束轴上光强均匀性较好,光束直径随传输距离的增加变化得更为缓慢,工作距离附近旁瓣强度仅为主瓣强度的30%左右。通过与传统探头的结果对比可知,本发明的探头在焦深优化及旁瓣抑制方面优于上述现有方案的探头。
本发明提出的一种新的光纤探头结构,通过激发更高阶模式的光束实现焦深扩展和旁瓣抑制,适用于OCT。通过仿真与传统多模探头进行对比,可知本发明所提出的探头具有更长的焦深和更弱的旁瓣效应,整体结构简单、易于制造,应用场景灵活,因此在重要领域中具有较大应用潜力。
Claims (5)
1.一种基于高阶模式能量调控的焦深拓展探头,其特征在于:包括单模光纤SMF,无芯光纤NCF,一号梯度折射率光纤GIF1,阶跃折射率多模光纤SIMMF,二号梯度折射率光纤GIF2;上述光纤段依次熔接;
所述的单模光纤SMF用于导光;SMF的输出光束经NCF放大后被GIF1聚焦至更小的尺寸,并在SIMMF中对模式能量进行调控,将能量耦合至高阶模式中;所述GIF2用于将SIMMF的干涉模场聚焦至待测样本。
2.根据权利要求1所述的一种基于高阶模式能量调控的焦深拓展探头,其特征在于:所述的NCF的最大长度为SMF的光束被放大至刚好充满GIF1的芯层大小时的长度。
3.根据权利要求1所述的一种基于高阶模式能量调控的焦深拓展探头,其特征在于:所述的GIF1的长度为光束刚好被聚焦至GIF1的末端时的长度。
4.根据权利要求1所述的一种基于高阶模式能量调控的焦深拓展探头,其特征在于:所述的SIMMF的最大长度为SIMMF中主要激发模式的最大模间色散等于OCT系统的轴向分辨单元时的长度;SIMMF允许三个或以上的模式传输;所述的主要激发模式为能量大于峰值模式能量的50%的激发模式。
5.根据权利要求1所述的一种基于高阶模式能量调控的焦深拓展探头,其特征在于:所述的GIF2的长度为刚好满足OCT系统的横向分辨率要求时的长度。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN202110013245.8A CN112842270B (zh) | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 一种基于高阶模式能量调控的焦深拓展探头 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN202110013245.8A CN112842270B (zh) | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 一种基于高阶模式能量调控的焦深拓展探头 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN112842270A true CN112842270A (zh) | 2021-05-28 |
CN112842270B CN112842270B (zh) | 2022-05-17 |
Family
ID=76004192
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN202110013245.8A Active CN112842270B (zh) | 2021-01-06 | 2021-01-06 | 一种基于高阶模式能量调控的焦深拓展探头 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN112842270B (zh) |
Citations (14)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US20050201662A1 (en) * | 2002-07-25 | 2005-09-15 | Petersen Christopher L. | Scanning miniature optical probes with optical distortion correction and rotational control |
CN102499619A (zh) * | 2011-10-13 | 2012-06-20 | 上海大学 | Grin光纤探针及其制作方法、聚焦性能检测装置和检测方法 |
CN202489922U (zh) * | 2012-01-18 | 2012-10-17 | 广州宝胆医疗器械科技有限公司 | 具有光学相干层析成像功能的胶囊小肠镜系统 |
CN103211567A (zh) * | 2013-05-07 | 2013-07-24 | 深圳市中科微光医疗器械技术有限公司 | 一体化超微型光学相干断层成像探头 |
US20130223461A1 (en) * | 2012-01-19 | 2013-08-29 | Insight Photonic Solutions, Inc. | System and method for generating an optimum side-mode suppression ratio continuous tuning path for a semiconductor tunable laser |
JP2015006326A (ja) * | 2013-05-29 | 2015-01-15 | 住友電気工業株式会社 | 光干渉断層撮影装置用カテーテルの製造方法、および光干渉断層撮影装置用カテーテル |
US20150094599A1 (en) * | 2013-09-27 | 2015-04-02 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Varifocal lens, optical scanning probe including the varifocal lens, and medical apparatus including the optical scanning probe |
CN105103019A (zh) * | 2013-02-01 | 2015-11-25 | 波利瓦勒有限合伙公司 | 不对称光纤耦合器 |
CN105193379A (zh) * | 2015-07-31 | 2015-12-30 | 浙江大学 | 一种基于拉锥结构的全光纤内窥oct探针 |
CN106691373A (zh) * | 2016-09-28 | 2017-05-24 | 天津恒宇医疗科技有限公司 | 一种用于细小腔道及血管内窥成像的oct探头 |
CN107515446A (zh) * | 2017-09-14 | 2017-12-26 | 浙江大学 | 基于光纤型光瞳滤波器扩展焦深的方法以及探针 |
CN207366785U (zh) * | 2017-09-14 | 2018-05-15 | 浙江大学 | 基于光纤型光瞳滤波器扩展焦深的探针 |
EP3378430A1 (en) * | 2013-10-15 | 2018-09-26 | Nipro Corporation | Ablation system and ablation device |
CN110764248A (zh) * | 2019-09-26 | 2020-02-07 | 浙江大学 | 一种具有优化的焦深、工作距和轴向光强均匀性的探头 |
-
2021
- 2021-01-06 CN CN202110013245.8A patent/CN112842270B/zh active Active
Patent Citations (15)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US20050201662A1 (en) * | 2002-07-25 | 2005-09-15 | Petersen Christopher L. | Scanning miniature optical probes with optical distortion correction and rotational control |
CN102499619A (zh) * | 2011-10-13 | 2012-06-20 | 上海大学 | Grin光纤探针及其制作方法、聚焦性能检测装置和检测方法 |
CN202489922U (zh) * | 2012-01-18 | 2012-10-17 | 广州宝胆医疗器械科技有限公司 | 具有光学相干层析成像功能的胶囊小肠镜系统 |
US20130223461A1 (en) * | 2012-01-19 | 2013-08-29 | Insight Photonic Solutions, Inc. | System and method for generating an optimum side-mode suppression ratio continuous tuning path for a semiconductor tunable laser |
CN105103019A (zh) * | 2013-02-01 | 2015-11-25 | 波利瓦勒有限合伙公司 | 不对称光纤耦合器 |
CN103211567A (zh) * | 2013-05-07 | 2013-07-24 | 深圳市中科微光医疗器械技术有限公司 | 一体化超微型光学相干断层成像探头 |
JP2015006326A (ja) * | 2013-05-29 | 2015-01-15 | 住友電気工業株式会社 | 光干渉断層撮影装置用カテーテルの製造方法、および光干渉断層撮影装置用カテーテル |
US20150094599A1 (en) * | 2013-09-27 | 2015-04-02 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Varifocal lens, optical scanning probe including the varifocal lens, and medical apparatus including the optical scanning probe |
EP3378430A1 (en) * | 2013-10-15 | 2018-09-26 | Nipro Corporation | Ablation system and ablation device |
CN105193379A (zh) * | 2015-07-31 | 2015-12-30 | 浙江大学 | 一种基于拉锥结构的全光纤内窥oct探针 |
CN106913309A (zh) * | 2015-07-31 | 2017-07-04 | 浙江大学 | 基于单位锥结构的全光纤内窥oct探针 |
CN106691373A (zh) * | 2016-09-28 | 2017-05-24 | 天津恒宇医疗科技有限公司 | 一种用于细小腔道及血管内窥成像的oct探头 |
CN107515446A (zh) * | 2017-09-14 | 2017-12-26 | 浙江大学 | 基于光纤型光瞳滤波器扩展焦深的方法以及探针 |
CN207366785U (zh) * | 2017-09-14 | 2018-05-15 | 浙江大学 | 基于光纤型光瞳滤波器扩展焦深的探针 |
CN110764248A (zh) * | 2019-09-26 | 2020-02-07 | 浙江大学 | 一种具有优化的焦深、工作距和轴向光强均匀性的探头 |
Non-Patent Citations (3)
Title |
---|
QIU, Y: "Ultrathin lensed fiber-optic probe for optical coherence tomography", 《BIOMEDICAL OPTICS EXPRESS 》 * |
潘瑞斌: "侧视型内窥OCT光纤探头研究", 《中国博士学位论文全文数据库》 * |
邱建榕: "OCT光纤探头的研制与成像应用", 《中国博士学位论文全文数据库》 * |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN112842270B (zh) | 2022-05-17 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
JP6804636B2 (ja) | 多モード照明のために渦ファイバーを利用する光学撮像システム | |
US20220082368A1 (en) | Probe with optimized focal depth, working distance and axial light intensity uniformity | |
Tang et al. | Design and implementation of fiber-based multiphoton endoscopy with microelectromechanical systems scanning | |
RU2550575C2 (ru) | Система микроскопии с ослаблением стимулированного излучения | |
US20140346328A1 (en) | Extended depth of field three-dimensional nano-resolution imaging method, optical component, and imaging system | |
CN107515446B (zh) | 基于光纤型光瞳滤波器扩展焦深的方法以及探针 | |
JP2009251617A (ja) | ベッセルビームを発生するシステムおよび技法 | |
CN109752830B (zh) | 一种全光纤sted超分辨显微照明装置 | |
US20210011266A1 (en) | Improved scanning optical microscope | |
Xie et al. | Development of high resolution dual-energy KBA microscope with large field of view for RT-instability diagnostics at SG-III facility | |
CN111653380A (zh) | 基于单光纤光镊的sted超分辨显微成像装置 | |
CN112842270B (zh) | 一种基于高阶模式能量调控的焦深拓展探头 | |
Thomas et al. | Metaoptics for aberration correction in microendoscopy | |
Wang et al. | Perspective of fibre‐optical microendoscopy with microlenses | |
Wang et al. | Numerical simulation of a gradient-index fibre probe and its properties of light propagation | |
CN210871463U (zh) | 基于机械制长周期光纤光栅的全光纤内窥探头 | |
CN112426129B (zh) | 一种光纤探针及基于模场面积可调的可变焦光纤oct装置 | |
CN106705881A (zh) | 基于共聚焦显微原理的大口径光学元件母线轮廓测量方法 | |
KR20220003217A (ko) | 광학 영상 장비의 초점 심도 향상 장치 | |
CN109407294A (zh) | 一种光纤荧光共焦显微成像装置及方法 | |
Melkonyan et al. | Optical fiber lens with parabolic effective index profile fabricated using focused ion beam | |
CN113866971B (zh) | 一种基于多芯少模光纤的细胞形态分析仪 | |
Huang et al. | All-Fiber Coaxial Focus Multimode Beam Probe for Optical Coherence Tomography | |
JP2018097274A (ja) | 光結合器 | |
Zhao et al. | Multi-color 4D superresolution light-sheet microscopy reveals organelle interactions at isotropic 100-nm resolution and sub-second timescales |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PB01 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
GR01 | Patent grant | ||
GR01 | Patent grant |