光学相干层析成像技术的发展应用综述,光学论文.docx
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1、光学相干层析成像技术的发展应用综述,光学论文光学相干层析成像技术 Optical Coherence Tomo-graphy,OCT 是一种非侵入、非接触和无损伤的光学成像技术,它将低相干干预仪与共焦扫描显微术结合在一起,利用高灵敏度的外差探测技术,能够对生物组织或其他散射介质内部的微观构造进行高分辨率的横断面层析成像1.OCT 技术的研究始于 20 世纪90 年代初,作为一种新型的生物医学成像技术,它的出现极大地丰富了光学检测手段在医疗和病理诊断方面的应用,成为医学临床的研究热门。 在这里后的二十多年里,OCT 的技术水平迅速提高,并广泛应用于生命科学基础研究、临床医学应用及非均匀散射材料检
2、测等方面1-4. 1 OCT 技术概述 OCT 利用低相干干预 Low Coherence Interferom-etry,LCI 的基本原理和宽带光源的低相干特性产生组织内部微观构造的高分辨率二维层析图像2,构造如此图 1 所示。宽带光源发出的低相干光经过迈克尔逊干预仪的分束镜分成两部分,一束进入参考臂经参考镜反射,另一束进入样品臂经样品发生后向散射。参考镜反射光和样品后向散射光经分束镜重新回合后发生干预,由于样品后向散射光中含有样品的微观构造信息,因而能够根据干预信号重构样品的一维深度图像,并由一系列横向位置邻近的一维深度图像合成样品的二维横断面层析图像和三维外表形貌图像。 传统的医学成像
3、技术有计算机断层扫描 CT 、超声波成像 US 、核磁共振成像 NMRI 等,而光学成像技术有光学相干层析成像术 OCT 、共聚焦光学显微术、扩散光层析成像术等; 这些成像技术的原理不同,因此分辨率、穿透深度和适应对象也不一样2.超声技术能够实现深层组织构造成像,但分辨率较低; 共焦显微技术能到达亚微米级的分辨率,但成像深度遭到光学散射的限制,在大部分组织内只要几百微米; OCT 技术利用了光源的低相干特性,能够实现高分辨率成像,并且成像深度能够到达数毫米,同时OCT 还具有非侵入、无接触和无损伤的优点,能够实时成像,并且探测灵敏度非常高,因此在生命科学基础研究和临床医学应用等方面具有极大的发
4、展前景。 2 OCT 技术的发展 1991 年,美国麻省理工学院的 D. Huang 等人在Science 发表了论文 Optical Coherence Tomography ,初次提出 OCT 的概念,即时域 OCT1.时域 OCT 利用机械装置对样品进行逐点或逐行扫描,获取样品内部不同深度的构造信息,受机械装置的稳定性和扫描速度的影响,时域 OCT 的灵敏度和成像速度遭到了限制5.1995 年,奥地利维也纳大学的 A. F. Fercher等人提出了频谱干预测量法获取散射组织深度信息的谱域 OCT 技术7.1997 年,美国麻省理工的 S.Chin 等人报道了扫频源 OCT 技术8.谱域
5、 OCT 和扫频源 OCT 通过干预光谱的傅里叶逆变换获取样品的深度信息,统称为傅里叶域 OCT7,8.傅里叶 OCT 的成像经过不需要对样品进行轴向机械扫描,参考镜始终保持静止状态,既保证了相位稳定性,又提高了成像速度7.除此之外,傅里叶域 OCT 利用样品可探测深度范围内的所有后向散射光与参考光汇合共同产生干预光谱信号,这种深度信息的并行探测特性解决了成像速度提高与信号采集时间减少之间的矛盾,在提高灵敏度的同时也提高了图像的信噪比。研究表示清楚,傅里叶 OCT 的灵敏度、信噪比和成像速度明显优于传统的时域 OCT5,6,9. 在生物组织成像中,生物组织光学折射率的非均匀性引起散射特性变化,
6、保证了 OCT 图像的比照度,然而在疾病早期的诊断经过中,正常组织和病变组织的散射特性差异很小,难以通过组织构造成像实现疾病诊断,为此人们开发了组织生理学功能成像的 OCT技术。1992 年,M. R. Hee 等人根据样品后向散射光的双折射现象提出了偏振敏感 OCT 技术,对组织微观构造进行成像的同时,能够检测组织的双折射现象10.1994 年,Izatt JA 等人利用 OCT 技术与光学共焦显微技术,发明了高横向分辨率的光学相干显微技术,能够实现生物组织细胞成像,并减少了远离焦面的杂散光,提高了图像比照度3.1997 年,Z. P. Chen等人发明了多普勒 OCT 技术,能够同时获得组
7、织构造的高分辨率层析图像和血液流速信息,合适高散射介质中粒子流速的非侵入定位诊断11.2000 年,U.Morgner 等人报道了光谱 OCT,能够根据组织的光谱特性判定组织的状态12.除此之外,光纤构造的 OCT 显着减小了系统的体积和重量,提高了探测灵敏性,能够实现人体胃肠等器官的内窥成像13. 3 OCT 技术的应用 当前,OCT 技术广泛应用于生物医学领域。研究表示清楚,OCT 技术在眼科疾病、牙科疾病、心血管疾病、胃肠疾病、癌症、皮肤病以及胚胎发育生物学等方面具有重要的应用价值2. 在眼科疾病的诊断方面,1996 年,德国卡尔蔡司公司 Carl Zeiss Meditec,Inc.
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