Ультразвуковые датчики играют ключевую роль во многих приложениях обработки изображений. Традиционно, УЗИ обнаруживается пьезоэлектрических преобразователей, которые превращают волны давления в сигналы напряжения 1. В ОА томографии, УЗИ генерируется с помощью процесса термического расширения путем освещения объекта с высокой мощности модулированного света 2-6. Хотя пьезоэлектрические преобразователи являются методом выбора в ОА приложений, их использование часто мешает миниатюризации главным образом потому, миниатюрные пьезоэлектрические преобразователи часто характеризуются низкой чувствительностью. Кроме того, поскольку пьезоэлектрические преобразователи оптически непрозрачными, они могут серьезно помешать света доставкой отображаемого объекта, ограничивая возможности пригодных конфигураций обработки изображений. Свет, который, рассеянный объекта к датчику может также ограничить правильное обнаружение ультразвука и усложняют конструкцию системы формирования изображения в связи с оптически индуцированной ParasitИК сигналов в преобразователе 7.
Оптические датчики ультразвука были признаны в качестве возможной альтернативы пьезоэлектрических преобразователей, который предлагает много преимуществ в ОА сценариев визуализации 8-12: Они часто прозрачны и могут быть, как правило, миниатюрные без потери чувствительности. Принцип работы оптических детекторов интерферометрический обнаружение минут деформации, созданной в оптической среды в связи с наличием ультразвука. Часто, оптические резонаторы используются для улучшения чувствительности обнаружения путем улавливания света в возмущенной среде в течение длительного длительности, тем самым увеличивая эффект деформации на фазы оптического сигнала. В тех случаях, схемы оптического детектирования основаны на мониторинг изменений в резонансной длины волны, которые непосредственно относятся к структуре деформаций в резонаторе. Чаще всего, методы узкой ширины линии непрерывной волны (CW) используются, в которой лазер НД настроен на гое-резонанс волны. Небольшие сдвиги в резонансной длины волны изменить относительное положение длины волны лазера в резонанс, тем самым вызывая изменения в интенсивности прошедшего / отраженного лазерного света, который может быть легко контролировать. Однако, если резонансные сдвиги слишком сильны, например, из-за больших изменений в давление, температура, или вибрации, резонанс может сдвигаться полностью от длины волны лазера, эффективно насыщая детектор 13.
Пульс интерферометрии 14 предлагает решение об ограничении насыщения сигнала и позволяет обнаруживать ультразвуковое под летучих условий окружающей среды. В отличие от узкой ширины линии CW схемы, пульс интерферометрии использует источник широкополосный импульсный для освещения резонатор. В этом случае, резонатор действует как полосовой фильтр, передают только те длины волн, которые соответствуют его резонансной частоте, в то время как резонанс смещаетсявновь определяется путем измерения вариации длин волн в оптическом сигнале на выходе резонатора, например с помощью интерферометра Маха-Цандера запертую в квадратуре 14,15. Схема автоматического сброса используется немедленно восстановить рабочую точку интерферометра в случае, если он потерял из-за чрезвычайной изменчивости условий окружающей среды. Из-за относительно широкой полосе источника, резонансная длина волны остается в освещенной зоны даже при сильных возмущений, что позволяет стабильную работу детектора даже в суровых условиях окружающей среды. Использование когерентного источника на допрос, то есть оптических импульсов, облегчает обнаружение с низким уровнем шума.
Соответствующая система интерферометрии импульсов используется в наших экспериментах показано на рисунке 1. Лазерный импульс для допроса произвел 90 фс импульсов с частотой повторения 100 МГц с выходной мощностью 60 мВт и спектральной ширины свыше 100нм. Оптический фильтр имел спектральную ширину FWHM около 0,4 нм и был настроен на частоту резонанса. После фильтра, оптический усилитель был использован для компенсации значительных потерь в фильтрации. Дополнительная фильтрация была применена после стадии амплификации уменьшить усиленного спонтанного излучения от усилителя. Резонатор используется в наших экспериментах пи-сдвинутый по фазе волокна Брэгг решетки (π-ВБР) 8, производства Teraxion Инк В частности, для медицинского применения ультразвука зондирования, π-ВБР имеют преимущество, заключающееся в компоненты все волокна, и, таким образом надежные и мало. Рисунок 2 показывает сравнение между размерами оптического волокна, используемого в этой работе и 15 МГц миниатюрных внутрисосудистого ультразвукового (ВСУЗИ) пьезоэлектрический преобразователь. Некоторые альтернативные резонансные подходы обнаружения, такие как микро-кольцевых резонаторов, изготовленных в планарных волноводов, требуют сочетания волокон в компонентавход и выход, либо приводит к более хрупких устройств или препятствуя миниатюризации. В противоположность этому, π-ВБР в волокна компонентов, и не требуют дополнительной муфты волокна. Резонанс в π-ВБР создается пи фазового сдвига в их центре; света в ловушке вокруг пи фазового сдвига по части волокна, что значительно короче, чем длина самой решетки. В наших экспериментах, π-ВБР имел длину 4 мм и коэффициент связи κ = 2 мм -1 и его чувствительность была распределена неравномерно по всей его длине, с чувствительность экспоненциально убывает от центра решетки с скоростью κ . Полной ширины половиной максимальной (FWHM) распределения чувствительности (SD) был около 350 мкм. Резонанс ширина решетки определяется как его длине и ее коэффициента связи в соответствии со следующим уравнением:
где λ является резонансной длины волны и п эфф является эффективный показатель преломления режиме управляемой в волокне 8.
Чтобы оценить, насколько детектор π-ВБР подходит для приложений обработки изображений, его пространственно зависимый ответ необходимо измерять в широком диапазоне частот. Тем не менее, эта задача представляется чрезвычайно сложной задачей, когда обычные акустические методы используются. Поэтому мы используем оптико-акустического метода для детектора ультразвуковой характеристики 16, в которой темная микроскопическая сфера встроен в прозрачный агар служит оптико-акустического точечного источника. В нашем эксперименте микроскопическая сфера имеет диаметр около 100 мкм и освещается высокой мощности наносекундных оптических импульсов с частотой повторения 10 Гц, длительностью импульса около 8 нс и средней мощности 200 мВт. Оптическая энергия откладывается в микроскопическом SPHERES генерирует широкополосные ультразвуковые сигналы вследствие ОА эффекта. Детектор π-FBG переводится относительно микроскопической области, чтобы получить его пространственно зависимой акустический отклик. Рисунок 3 показывает иллюстрацию ОА эксперимента. Как правило, эта методика может быть использована для характеристики различных видов ультразвуковых датчиков.