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光學延遲線妙招,應該怎樣保養(yǎng)和維修顯微鏡?

光學延遲線妙招 研究人員開發(fā)的制造方法可以用于傳感、成像和光通信系統(tǒng)的微型化,這是一種由可調節(jié)光學延遲線微芯片生成的高質量醫(yī)學成像。 根據(jù)麥姆斯咨詢報告,紐約的哥倫比亞大學Christine

光學延遲線妙招


研究人員開發(fā)的制造方法可以用于傳感、成像和光通信系統(tǒng)的微型化,這是一種由可調節(jié)光學延遲線微芯片生成的高質量醫(yī)學成像。
根據(jù)麥姆斯咨詢報告,紐約的哥倫比亞大學Christine Hendon和Michal Lipson研究小組的科學家們用他們開發(fā)的一種微芯片來測試眼底成像的疾病診斷。
光干涉技術在微芯片中的應用有著一定的歷史。然而,這是第一成功構建應用干涉技術捕獲高質量圖像的微設備。
目前,眼科醫(yī)生使用光學相干斷層掃描(OCT)測量人員使用的設備和激光雷達(LiDAR)設備通常又大又貴。這促進了相關設備的小型化,以創(chuàng)造更經濟的手持式OCT,還有小型化LiDAR,適用于自動駕駛汽車。
哥倫比亞大學的研究小組表明,他們開發(fā)的微芯片可以在人類組織中捕獲00.6毫米深的高對比度OCT圖像。

光學延遲線妙招

應該怎樣保養(yǎng)和維修顯微鏡?


0.4米長的Si3N4延遲線繞8平方毫米區(qū)域,微型鉑加熱器集成


以前一直受到技術的限制,但現(xiàn)在,利用我們開發(fā)的技術,可以說任何尺寸的系統(tǒng)都可以在芯片上制造。這項研究的共同作者Aseema Mohanty說:這是一個重大突破!
共同作者Xingchen Ji我也很興奮,希望這項研究能得到產業(yè)的資助,從而開發(fā)一種小型化、經濟化、完全集成的手持式OCT為了在資源匱乏的醫(yī)院外廣泛使用設備。美國國家衛(wèi)生研究所(NIH)和美國空軍(U.S. Air Force)他們都清楚地看到了干涉技術微型化的優(yōu)勢,并資助Xingchen Ji研究項目。
芯片級干涉儀的核心是可調延遲線的制造
芯片級干涉儀的核心是可調延遲線的制造。延遲線計算光波如何相互作用,并將其調整為不同的光路(這些光路就像相機上的不同焦距)。它可以校對干擾模式,產生高對比度3D圖像。


高拓普3實驗樣本D高信噪比OCT成像


Ji和Mohanty將一條0.4米長的Si3N4延遲線繞過一個緊湊的8平方毫米區(qū)域,將微芯片與微加熱器集成在一起,對熱敏敏感Si3N進行光學調諧。
通過使用微型加熱器,我們可以在沒有任何運動部件的情況下實現(xiàn)延遲,從而提供高穩(wěn)定性,這對干擾應用程序的成像質量非常重要。Ji介紹說。
但是,由于構件在很小的空間內彎曲排列緊密,在改變光路的物理尺寸時,很難避免損失。Ji為了防止光學損失,在以前的工作中優(yōu)化了制造工藝。他將這一技術與新的錐形區(qū)域一起應用,精確地將光刻圖案拼接在一起,這是實現(xiàn)大系統(tǒng)的關鍵步驟。這個團隊在現(xiàn)有業(yè)務中OCT這種可調延遲線微芯片顯示在系統(tǒng)上,表明在保持高分辨率圖像的同時,可以檢測到更深的深度。
該技術適用于所有干涉設備,Mohanty和Ji研究已經開始擴展到它LiDAR這是最大的光子干涉系統(tǒng)之一。