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光学相干层析技术光学相干层析技术(opticalcoherencetomography,OCT)是近年来继共焦扫描显微镜之后发展起来的新型光学成像技术。它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散射信号。通过扫描,可得到生物组织二维或三维结构图像。它是一种非接触、无损伤成像技术,具有较高的分辨率,可达到1~15µm,比传统的超声波探测高1到2个数量级,成像速率达到1幅/秒,可以实现二维或三维成像。其灵敏度能够大于100dB,在高散射生物组织中成像深度可达3mm。从探测深度、分辨率、简单实用等角度综合考虑,光学相干层析术被认为是很有发展前途的一种新型光学成像技术。 光学相干层析技术(OCT)由于不存在辐射危害,已发展成为面向医学应用的一种宝贵的非侵入式成像技术。目前,已经在用于诊断和生物医学成像领域赢得了一席之地。OCT基本工作原理OCT系统的基本结构该系统的核心是一个迈克尔逊干涉仪,它利用低相干干涉技术,通过一个时空变换的过程,将对时间的测量转变成为对空间距离的测量。干涉仪的一臂装有反射镜作为参考臂,另一臂置于待测样品上作为样品臂。从光源输出的弱相干光进入2×2光纤耦合器,被分为两束分别进入干涉仪的样品臂和参考臂。一束为信号探测光,经透镜聚焦后照射到样品内部而得到后向散(反)射光;另一束为反射镜反回的参考光。从反射镜返回的参考光与被测样品后向散(反)射的信号探测光二者经光纤耦合器形成干涉信号,然后被光电探测器探测输出经电路转化为干涉强度信号。信号强度反映了样品的散(反)射强度。迈克尔逊干涉仪OCT在医学中的应用眼科心血管光在血液中占多数的散射是由于在红细胞质和血清之间折射系数不同引起的,当增加血清的折射系数接近细胞质时(这时需要在血管中充盈盐水、也可以通过泵入葡萄糖、静脉对比剂实现),散射可以大大降低,血管壁的细微结构可以清晰可见,可和病理学的分辨率相媲美(当然由于血管的波动会产生一些运动伪影),提高了OCT在血液中对血管壁的成像图像质量。皮肤基于导管——内窥镜光学生检OCT技术的缺陷OCT正在改进的工作作为一种新兴的成像技术,OCT技术以其独特的魅力在科学研究和医学临床上具有广泛的应用前景。相比于技术已经成熟的超声、CT、PET和MRI等成像装置,OCT技术也有其自身的局限性和缺陷:光源的选择标准不够统一、成像深度浅等,但OCT技术可以作为传统成像技术的补充,随着该技术的不断改进,其应用范围必将进一步扩大。ThankYou!