原子力显微镜是一种扫描探针显微镜(SPM),其中探针跟随材料表面,以检测探针和材料之间的原子力,从而生成材料表面的图像。与光学显微镜相比,扫描探针显微镜具有极高的空间分辨率,能够在原子水平上检查表面轮廓。此外,原子力显微镜是一种扫描探针显微镜,能够测量绝缘材料。
通过将SLD发出的光发射到带有探针的悬臂梁的后侧,并使用位置传感器检查反射的激光,可以更好的地检查探针的移动,从而以纳米级的精度观察物质表面。
SLED光源的辐射特性介于半导体激光器和半导体发光二极管之间。随着陀螺仪、光学相干断层扫描(OCT)、分布式光纤传感和的发展,SLED推出了一系列产品。基础包括光源覆盖的波长范围和光波的偏振特性。特别是随着干涉式光纤传感器的发展,光源的偏振特性受到了越来越广泛的关注。根据光源的偏振特性,SLED光源已经发展到两个,即高偏振和低偏振SLED光源。武汉沐普科技SLD(SLED)宽带光源涵盖了800-1650nm波长范围内不同波长区间的要求,典型中心波长包括:840nm、1060nm、1310nm、1550nm等,输出功率和谱宽具有非常大的选择空间。另外公司还可以根据客户的要求提供低偏振度的SLD光源,满足客户不同应用领域的要求
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SLD,Super-Luminescent l Diodes,即超辐射发光二极管光源。其器件结构与激光二极管LD类似,包含一个电流驱动的p-n结和一个光波导。在正向电流注入下,有源层内反转分布的电子从导带跃迁到价带或杂质能级时,与空穴复合而释放出光子。此时,较弱的自发辐射光,进入到光波导,获得增益,进行光放大,后输出。
因此可以将SLD看作是一种不需要入射信号的半导体光放大器。
OCT系统的基本性能参数由光源决定,光源带宽决定了纵向分辨率,光源波长决定可能穿透深度。OCT光源的选用需要从中心波长、带宽、稳定性、谱型、功率等多方面考虑。通常由成像对象的性质来选择光的波长,目前眼前节OCT通常采用1310nm宽带SLD,眼底OCT采用830nm宽带SLD作为光源。
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