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扫频光学相干断层成像技术及其在眼科的应用

2021-03-05黄智宇胡毅成综述周传清卢闫烨任秋实刘刚军审校

眼科学报 2021年1期
关键词:深度系统

黄智宇,胡毅成 综述 周传清,卢闫烨,任秋实,刘刚军 审校

(1.北京大学深圳研究生院,深圳 518055;2.北京大学工学院生物医学工程系,北京 100871;3.深圳湾实验室生物医学工程研究所,广东 深圳 518071)

SD-OCT将宽谱光在空间分离并利用线探测阵列采集获得干涉光谱,再利用重建得到深度信息[4]。相对于低速的时域系统,目前商用的SDOCT速度介于20~80 kHz(2~8万次A扫描每秒)。对于临床应用,眼科OCT系统的扫描成像时间不宜过长,一般为3~4 s,期间SD-OCT系统可提供20~30°范围内的三维图像,在实际应用中不能完全满足需要。SS-OCT是目前能够突破OCT速度瓶颈的理想方案。SS-OCT采用比SD-OCT更长的波长进行成像,具有更深的生物组织穿透性,此外扫频光源具有很高的瞬时相干性,可以实现更深的纵向成像范围,我们预计SS-OCT在将来会成为眼科OCT的主流方案。

1 SS-OCT 的原理与优势

1.1 SS-OCT 的原理

不同于SD-OCT将宽谱光的不同波长成分在空间上进行分离(图1A),SS-OCT是将宽谱光的不同波长成分在时间上进行分离,从而采用一个单元探测器/平衡探测器进行信号采集(图1B),再通过重建从而得到不同深度返回的信号[5]。SS-OCT通常使用波长扫描光源,这种光源能够在不同的时间上发出不同的波长,实现波长扫描光源的方式有多种,最常用的方案是在激光腔内加入可调谐滤波器(图2)。SS-OCT系统目前在价格上要比SDOCT系统要高,最新的微机电系统技术已经可以用半导体技术将极小的可调谐滤波器和腔体集成在很小的空间内形成极小的扫频光源[6],有望在不远的将来有效降低扫频光源的价格。……

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