OCT技术调研报告.pptx

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高速数据采集产品应用培训 ——之OCT技术;OCT技术 光学相干层析成像(Optical Coherence Tomography);1. OCT概念和原理 2.OCT仪器构成 3.数据采集与信号处理 4. 频域OCT 5. 应用案例 ;OCT即光学层析成像技术: 利用弱相干光干涉仪的基本原理,检测生物组织不同深度层面对入射弱相干光的背向反射或几次散射信号 通过扫描,得到生物组织二维或三维结构图像。 分两类: 时域OCT(TD-OCT);频域OCT(FD-OCT) 时域OCT是把在同一时间从组织中反射回来的光信号与参照反光镜反射回的光信号叠加、干涉,然后成像。 频域OCT是参考臂的参照反光镜固定不动,通过改变光源光波的频率来实现信号的干涉。;超声的光学模拟品; 轴向分辨力: 取决于光源相干特性,可达10um 穿透深度: 几乎不受眼透明屈光介质的限制 可观察眼前节, 又能显示眼后节的形态结构。; 2. OCT仪器构成; 干涉仪: 一臂是作精密扫描的参考反射镜,产生参考光。 一臂放置待检测组织样品。 1.光源发出的光经过2×2的光纤耦合器后,被均匀地分成两束,分别进入放有反射镜的参考臂和放有被测样品的样品臂。 2.照在样品上的光进入样品组织内部,经过样品反射回来的光与反射镜反射回来的参考光经光纤耦合器汇合到探测器处。 ; 只有当反射镜反射回的参考光和生物样品反射的信号光的光程差匹配时才能产生干涉; 光程差不能为一个相干长度。 由样品反射回来光的强弱与样品的组织密切相关 光信号包含组织的散射系数和吸收系数等信息, 所以: 信号的强度反映了样品的反射强度 。 OCT特点: 1 分辨率高 2 无辐射,非侵入 3 高探测灵敏度 4 实时成像,速度快 ;3 数据采集与信号处理;包络; FD-OCT成像系统,分两种: (1)激光扫描OCT(SS-OCT) 利用波长可变的激光光源发射不同波长的光波; (2)光谱OCT(SD-OCT) 利用高解像度的光度仪来分离不同波长的光波。 最大优点:更高速度的扫描 每秒钟扫描帧数为100帧,回撤速度大于20mm/s。 图像的分辨率也得到提高 更清楚的看到病变的微细结构特征。;激光扫描OCT (SS-OCT);光谱仪,又称分光仪,分单色仪和多色仪。 以光电倍增管等光探测器测量谱线不同波长位置强度的装置。 构造: 一个入射狭缝,一个色散系统, 一个成像系统,一个或多个出射狭缝。 以色散元件将辐射源的电磁辐射分离出所需要的波长或波长区域,并在选定的波长上进行强度测定。;光谱仪,又称分光仪,分单色仪和多色仪。 以光电倍增管等光探测器测量谱线不同波长位置强度的装置。 构造: 一个入射狭缝,一个色散系统, 一个成像系统,一个或多个出射狭缝。 以色散元件将辐射源的电磁辐射分离出所需要的波长或波长区域,并在选定的波长上进行强度测定。;4 频域OCT技术;主要应用领域: 发现各种微小病变,协助诊断;确定病变位置;  病变厚度测量,用于疾病的随诊、疗效判断; 发病机制的探讨。 眼科:可提供显现视网膜病变的影像,藉以诊断和监控青光眼及黄斑水肿等视网膜疾病。 耳鼻喉科:可通过表皮及皮下膜的成像判断是否感染致病细菌,以提升诊断准确度。 ;牙科:确定 X 光和目测都无法发现的早期龋齿及某些牙龈疾病,以进行更有效的预防程序; 动脉疾病:应用于临床上对于动脉粥样硬化斑块进展的研究,以及介入治疗与药物干预上的临床结果。 可更深入的评价治疗方案。 可以检测到很多腔内血管内膜和斑块表面一些特殊的结构,包括血栓、纤维斑块及夹层或侵蚀、溃疡等。;跨科手术: OCT 可在去除肿瘤的手术过程中分析有无癌症。 一般而言,外科医生取出肿瘤周围组织时,总是希望去除所有的癌症细胞。去除的肿瘤及周围的组织会送至病理实验室进行几周的分析,然后做出术后书面报告。 由于 OCT 影像在组织学和病理学应用当中采用相同的分辨率,因此手术室中的 OCT 系统能够让外科医生在手术过程中确切知道需要去除多少组织,同时留下多少安全边缘部份,如此便不会错误去除未感染癌症的组织,因而省却后续手术的费用及痛苦。 OCT 技术能够让医生实时看见组织学分辨率的影像,以便在第一次进行去除肿瘤的外科手术时做出更好的决定。 ;5 应用案例(2);A、B和C扫描

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