度分布比通過多模光纖傳(chuan) 播的激光光引擎的角度分布更寬(比較圖(b)和(c)與(yu) 圖(d)和(e))。在圖(d)和(e)中明顯可見的不同激光輻射角度分布差異歸因於(yu) 源激光的多模輸出。通過添加下遊的光束整形光學元件(圖(f)和(g)),獲得了消色差的角度分布。這一特性對於(yu) 使用多色熒光顯微鏡定量確定細胞和組織中分子共定位至關(guan) 重要[4]。圖6.(a)角度光分布表征方法。通過Thorlabs DCC1240M CMOS相機捕捉投影的輻射光分布。(b)由SOLA V-N LED光引擎(Lumencor, Beaverton, OR)產(chan) 生的未過濾白光(380–760 nm)通過直徑為(wei) 3毫米或5毫米的液體(ti) 光導傳(chuan) 輸後的 ...
光的偏振態對多模光纖無須考慮偏振問題;但對單模光纖,偏振態在傳(chuan) 輸過程中發生改變則是重要特征,應予以高度重視。實際光纖的製作不可能絕對完善;另外在外部環境的作用下,其對稱軸不可能絕對理想。例如,光纖芯產(chan) 生橢圓變形或光纖內(nei) 部具有殘餘(yu) 應力等。這將使兩(liang) 正交的偏振模相位常數不等,從(cong) 而引起在光纖中傳(chuan) 輸的速度不同,這種現象叫做光纖雙折射。雙折射引起一係列複雜的效應,例如,由於(yu) 雙折射兩(liang) 模式群速度不同,他們(men) 之間的簡並被破壞,因而引起偏振模色散。從(cong) 理論上來說,光纖是圓芯的應該不會(hui) 產(chan) 生雙折射,並且光纖的偏振態在傳(chuan) 播過程中是不會(hui) 改變的。然而,在實際中,常規光纖在生產(chan) 過程中,會(hui) 受到外力作用等原因,使光纖粗細不均勻或彎曲 ...
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