光波波长与的成本的失衡大问题
但目前主流方式有两种:扫频源光学相干断层扫描(SS-OCT:Swept Source Optical coherence Tomography)和光谱域光学相干断层扫描(SD-OCT:Spectral Domain optical coherence tomography)。这两种方法都使用多波长激光照射样品,然后测量返回的不同波长的散射光,通过对光谱进行傅里叶变换来检测不同深度的结构。不同的是SS-OCT使用扫频激光器对波长进行逐一扫描,并使用单点光电探测器捕捉信号,而SD-OCT则使用宽带光源加高分辨OCT光谱仪的组合来实现测量。
在SD-OCT系统中,宽带激光(有一半是SLD,SLED或超连续谱光源)被分成两条路径:一路通向参考臂,另一路通向待测样品。来自这两条路径的光重新组合并干涉,产生的条纹图案由光谱仪读取,光谱仪将每个波长的光纤转化成数字信号输出。
当需要大于5毫米的成像深度时,会选择更长的中心波长,1300 nm就是这个穿透深度的OCT的首xuan波长。美国Wasatch公司的Cobra 1300光谱仪系列提供1.4-11.5毫米的成像深度(在空气中),具体取决于带宽。然而,随着带宽的增加,成像深度减小。因此,当需要更深的成像时,使用带宽较窄的系统。尽管1300 nm OCT为许多结构的大深度成像提供了足够的深度,但使用这种波长需要用到InGaAs相机,InGaAs相机相对于于800 nm SD-OCT的ccd或cmos相机要昂贵得多。通过使用较短的中心波长(CWL),光谱仪成本可以降低约40%,但必须也要减少带宽(BW)以保持相同的空间分辨率。
但要想使用800 nm中心波长的宽带光源进行长距离成像系统,则工作光谱带宽需降至30 nm以下,才可以在12毫米的成像深度中保持等效的空间分辨率。这就对光谱仪的分辨率提出了高要求:光谱分辨率需低于0.02 nm!
利用Wasatch Cobra-S 800 OCT光谱分析仪进行长相距显像
为了将长距离成像的优势应用于800 nm SD-OCT,美国Wasatch公司运用了在光谱仪设计方面的专业知识,开发了一款具有超精细光谱分辨率的OCT光谱仪。这种拥有专li的光学设计的光谱仪就是Cobra-S 800光谱仪系列中的新型号CS800-841/28。它能够在841 nm的中心波长上以28 nm的带宽实现0.015 nm的分辨率。这使得使用这款OCT光谱仪的系统的成像深度可以扩展到12毫米,将传统800nm SD-OCT的范围足足扩大了三倍。
美国Wasatch公司Cobra-S 800长距离成像型号OCT光谱仪通过优xiu的光学设计做到了接近衍射极限的光学分辨率,并通过低串扰探测器将滚降(roll-off)降到非常低的水平。10毫米成像深度下的滚降小于12 dB,即使在扩展深度下也能确保高清晰度图像。空间分辨率与Wasatch Cobra 1300系列中的可比型号相似,甚至略好。
基于Cobra-S 800长范围影像款式的中心点光的波长较短,组织开展中的散射会更为重要,虽然水里面的的吸收率会更低。这机会会有点儿增加构成的对照度,在些前提下机会会改善区分处理,列如 些内视膜构成如周围神经节神经细胞。总结怎么写:
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