شماره ركورد كنفرانس :
4815
عنوان مقاله :
p337. طراحي تارهاي بلور فوتوني براي كاربرد در توموگرافي همدوس نوري چشم
عنوان به زبان ديگر :
Designing Photonic Crystal Fibers for Application in Optical Coherence Tomography for Ophthalmology
پديدآورندگان :
پاكارزاده حسن hasanpakar@yahoo.com داشگاه صنعتي شيراز؛ , فاطمي پناه زهراالسادات Yeganefatemipanah_1994@yahoo.com دانشگاه صنعتي شيراز؛ , امامي فرزين emami@sutech.ac.ir دانشگاه صنعتي شيراز؛
كليدواژه :
تارهاي بلور فوتوني ، توموگرافي همدوس نوري، توليد ابر پيوستار، وضوح طولي،Photonic Crystal Fibers, Optical Coherent Tomography, Supercontinuum Generation, axial resolution.، 42 , 87 ,
عنوان كنفرانس :
سي و پنجمين كنفرانس ملي فيزيك ايران و بيست و سومين همايش دانشجويي فيزيك
چكيده فارسي :
در اين مقاله، به طراحي تارهاي بلور فوتوني(PCFs) جهت توليد ابرپيوستار درطول موج مركزي nm 800 براي كاربرد توموگرافي همدوس نوري (OCT) در چشم پزشكي ميپردازيم. چند نمونه تار بلور فوتوني با پارامتر قطر حفره هواي مختلف به وسيله نرم افزار لومريكال طراحي و سپس توليد ابرپيوستار را با استفاده از حل معادله شرودينگر غير خطي تعميم يافته به روش فوريه گام مجزا شبيه سازي ميكنيم. در اين تحليل به منظور شبيه سازي هرچه دقيق تر طيف، ضرايب پاشندگي تا مرتبه ي هشت، پراكندگي رامان و خودسرازيري در نظر گرفته مي شود. در نهايت وضوح طولي حاصل ازطيف ابرپيوستار خروجي از هر يك از PCF ها را به دست آورده و به طراحي مناسب براي بيشترين وضوح تصاوير در OCT براي كاربردهاي چشم پزشكي خواهيم رسيد.
چكيده لاتين :
In this paper, we design photonic crystal fibers (PCFs) to generate supercontinuum in the central wavelength of 800 nm for application in optical coherence tomography (OCT) for ophthalmology. We design several types of PCFs with different air-hole diameters using Lumerical software and then supercontinuum generation is simulated based on solving generalized nonlinear Schrodinger equation through split-step Fourier method. To obtain more accurate spectrum, dispersion coefficients up to 8th order, Raman scattering, and self-steepening are considered. Finally, the axial resolution of the output spectrum from each PCFs is obtained and the suitable design for maximum axial resolution in OCT images for ophthalmology is determined.