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全场光学相干层析术高分辨率成像研究

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摘要

1 绪论

1.1 生物组织成像研究发展概况

1.2 光学相干层析术(OCT)研究概况

1.2.1 OCT技术发展概况

1.2.2 OCT技术应用概况

1.3 本文主要研究内容和意义

2 全场光学相干层析术理论基础

2.1 光波干涉现象

2.1.1 干涉的必要条件

2.1.2 OCT成像中的低相干干涉

2.2 单次散射模型

2.3 光学外差探测

2.4 OCT成像原理

2.5 FF-OCT基本原理

2.5.1 FF-OCT系统结构

2.5.2 FF-OCT信号处理

2.5.3 FF-OCT成像特点

2.6 本章小结

3 FF-OCT系统设计与研制

3.1 照明系统

3.1.1 光源的选择

3.1.2 生物组织显微成像常用照明方式

3.2 干涉结构

3.3 移相的实现

3.3.1 旋转平行平板移相

3.3.2 光栅衍射移相

3.3.3 波长调节移相

3.3.4 偏振移相QHQ移相器

3.3.5 液晶相位调制器

3.3.6 PZT压电陶瓷移相器

3.4 图像采集

3.5 系统性能研究

3.5.1 横向分辨率

3.5.2 纵向分辨率

3.5.3 成像范围

3.5.4 灵敏度分析

3.6 本章小结

4 FF-OCT系统实验研究

4.1 实验系统的实现

4.2 实验系统的调试

4.2.1 干涉仪的校准

4.2.2 两臂光斑的调整

4.2.3 等光程的调节

4.3 实验结果

4.4 本章小结

总结与展望

致谢

参考文献

附录

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摘要

光学相干层析术(Optical Coherence Tomography,OCT)利用生物组织的后向散射光与参考光发生弱相干来获得样品信息,是一种非接触、无损伤的成像技术,在生物医学领域具有广阔的应用前景。全场光学相干层析术(Full-Field Optical Coherence Tomography,FF-OCT)建立于OCT技术发展的基础上,基于并行探测模式成像,使用宽带光源作为照明,采用高数值孔径的显微物镜,具有更高的分辨率和更快的成像速度。
  本文以FF-OCT为研究对象,研制了一套基于林尼克干涉仪结构的FF-OCT系统以获得样品的高质量光学层析图像。首先,研究了FF-OCT成像的基本原理,分析了其成像特性点和信号的产生、采集与处理的方法;其次,对FF-OCT系统的每个关键环节进行研究,完成整个实验系统的设计,并对系统的性能参数进行分析;选用卤素灯作为光源搭建改进型科勒照明系统,完成FF-OCT实验系统的构建和调试;最后,对芯片样品进行成像实验,通过四步移相算法从四幅连续的由PZT获得的相移干涉图像获得了样品的光学层析图像。本文为进一步使用该系统进行生物组织成像的研究奠定了基础。

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