光学相干断层扫描维基百科,自由的百科全书指尖的光学相干断层扫描图像
光学相干断层扫描(英文:Opticalcoherencetomography,简称OCT)是一种光学信号获取与处理的方式
它可以对光学散射介质如生物组织等进行扫描,获得的三维图像分辨率可以达到微米级
光学相干断层扫描技术利用了光的干涉原理,通常采用近红外光进行拍照
由于选取的光线波长较长,可以穿过扫描介质的一定深度
另一种类似的技术,共焦显微技术,穿过样品的深度不如光学相干断层扫描
光学相干断层扫描使用的光源包括超辐射发光二极管与超短脉冲激光
根据光源性质的不同,这种扫描方式甚至可以达到亚微米级的分辨率,这时需要光源的频谱非常宽,波长的变化范围在100纳米左右
光学相干断层扫描技术是光学断层扫描技术的一种
目前比较先进的一种光学相干断层扫描技术为频域光学相干断层扫描,这种扫描方式的信噪比较高,获得信号的速度也比较快
商用的光学相干断层扫描系统有多种应用,包括艺术品保存和诊断设备,尤其是在眼科中,这种断层扫描系统可以获取视网膜的细节图像
最近,这种技术也被用于心脏病学的研究,以对冠状动脉的疾病进行诊断[1]
目录[显示][编辑]简介一个肉瘤的光学相干断层扫描图像
在全世界范围内,有数个研究组织从采用白光干涉对活体内人眼进行测量开始[2][3]对人体组织,尤其是眼睛的成像进行研究
1990年的ICO-15SAT会议上,首先展示了一张基于白光干涉深度扫描原理的对活体内人眼眼底沿眼水平子午线的二维图像[4]
1990年,丹野直弘对这个方案进行了进一步的研究[5][6],随后日本山形大学的一位教授也对此展开了研究[7]
这些研究使得光学相干断层扫描技术拥有了微米级的分辨率和毫米级的穿透深度,还拥有产生截面图像的能力,因此它成为一种重要的生物组织成像技术[8]
1993年,首次采用光学相干断层扫描技术对活体内的视网膜结