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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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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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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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