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光学相干层析成像(OCT)是一种非接触、无创的新型层析成像技术,它利用弱相干光反射测量技术,对体内生物组织结构进行高分辨率层析成像.笔者利用基于共焦模式的OCT蒙特卡罗仿真模型研究了在OCT、系统中高散射生物组织背向散射光的漫反射率,指出满足相干条件的背向散射光强是样品臂入射光强的10-8~1O-10.具体CCD探测器阵列的分析显示OCT系统高速成像的关键在于提高光电探测阵列的响应灵敏度.如果要实现一定分辨率的视频成像,响应灵敏度必须大于4 200 V/(μJ·cm-2),这是当前光电探测阵列所无法实现的. 相似文献
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针对频域OCT中背向散射光的强度随探测深度加深而急剧减弱,从而导致最后的组织成像模糊不清的现象,提出了一种对不同探测深度图像灰度补偿的方法。该方法通过补偿样品每层析面的入射光功率与背向功率散射率,来得到样品每层析面图像的真实灰度,提高了OCT图像质量。以理想的、由多层均匀介质组成的组织模型为基础,深入剖析了影响深度图像灰度的主要因素。通过建立以多层盖玻片为被测物体的频域OCT系统,得到多层盖玻片的深度图像。在对以盖玻片为被测物体的前提下,得出逐层深度图像灰度补偿的公式。并将理论补偿和实验系统的复杂情况相结合,对深度灰度图像进行入射和出射光强的补偿。实验结果证明这种补偿法是一种有效可行的补偿方法。 相似文献
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为了提高成像质量和达到高速实时成像,在生物组织OCT成像系统结构上采用了一种特殊镀膜分束器,在分束器中心直径1mm的正反面圆内镀上增透膜,使其透射率达到99%以上,而在该分束器背面的1mm圆外镀上高反射介质膜,使其反射率近似达到100%,这样成倍增强了样品的入射光强,并将背向散射光因分束器反射的损耗减少到最低程度;同时在成像重建算法上采用了速度更快的2帧相移算法,并对样品进行了实验.实验结果表明,图像对比度高,重建的速度提高了4倍,有效探测深度可以达到全量程. 相似文献
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基于子谱分析的白光频域OCT 总被引:1,自引:0,他引:1
为了提高频域OCT系统轴向分辨率和信噪比,提出了一种采用白光光源的频域OCT系统,研究了所用的CCD相机的横向像素数、白光光源的光谱与系统轴向分辨率之间的关系,建立了一种基于子谱分析的白光频域OCT系统。通过选择所需的白光光源及其接收频段,既能保证最大探测深度和高轴向分辨率,又能提高信噪比。实验结果验证了所提出的光源的相干长度和系统及图像轴向分辨率测量方法,证明了白光频域OCT的可行性。 相似文献
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为了改善经典谱频域光学层析成像(OCT)技术,提高层析图像的分辨率,实现全量程的有效探测深度,采用了3种改进方法,相移谱频域OCT、相移差分谱频域OCT和复谱频域OCT,对测试样品三层盖波片进行成像实验.实验结果表明,相移谱频域OCT和相移差分谱频域OCT虽然可以消除图像的混叠,提高图像的分辨率,但是它们的有效探测深度小于全量程的一半.复谱频域OCT不仅可以消除图像的混叠,提高图像的分辨率,而且可以实现全量程的有效深度探测. 相似文献
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