マルチモード光ファイバーによる飛行時間3Dイメージング
Daan Stellinga1, David B Phillips2, Simon Peter Mekhail1
1School of Physics and Astronomy, University of Glasgow, Glasgow G12 8QQ, UK.
まとめ
この研究は,小さな光ファイバーを通した3Dイメージングのための新しい方法を提示し,動くオブジェクトのビデオ速度の近くで深さの回復を可能にします. 狭い空間での高度な検査を可能にします
科学分野:
- 光学とフォトニクス
- 3Dイメージング技術
- 生物医学工学
背景:
- 飛行時間 (ToF) 3Dイメージングは,レーザーパルス往復時間を測定することに依存しています.
- 従来の ToF システムは,大きな光学 (直径のセンチメートル) を使用します.
- 既存の方法は,小型化または柔軟なイメージングシステムを要求するアプリケーションに制限されています.
研究 の 目的:
- マルチモード光ファイバーを介して 3Dイメージングを証明する.
- 超薄型マイクロエンドスコープの深度解像度を実現する.
- 臨床検査と遠隔検査の応用を探求する
主な方法:
- パルスレーザーソースと同期した 偏差値修正のための波長形成を使用した.
- "秒あたり2万3千点の スキャン技術を導入した"
- コア直径 (50ミクロメートル) と数百ミクロメートルの総開口を持つマルチモード繊維が使用されています.
主要な成果:
- 光ファイバーを通した 3D 画像の撮影に近付いた
- ファイバー端から数メートル離れた 動く物体を撮影しました
- 証明されたフレームレートは約5Hzで, ~40cmの長さ,50マイクロメートルのコア直径のファイバーです.
結論:
- この技術は,小型化された光学システムを介して 3Dイメージングを大幅に進歩させます.
- 開発された方法は,マイクロエンドスコープのための遠域の深度解像能力を提供します.
- 新しい臨床および遠隔検査アプリケーションを可能にすると予想されています.
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