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全场光学相干层析成像研究

作 者: 杨亚良
导 师: 丁志华
学 校: 浙江大学
专 业: 光学工程
关键词: 光学相干层析成像 全场光学相干层析成像 光学串扰 数字微镜器件 PZT移相误差 无色散移相器 共路内窥成像系统 光程外补偿
分类号: O436
类 型: 博士论文
年 份: 2008年
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引 用: 2次
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内容摘要


通过对生物组织进行成像来研究组织的结构特点和生理功能,可达到为医学临床诊断提供客观依据的目的。光学相干层析成像(Optical Coherence Tomography,OCT)技术将低相干干涉仪和共焦扫描显微术结合在一起,利用外差探测技术来获取组织的内部信息,其成像深度达mm量级,空间分辨率保持在μm量级。因此,OCT技术一经出现就迅速成为生物医学成像的研究热点,被认为是一种很有前景的高分辨无损实时成像工具。为了减少环境干扰和样品移动导致的图像失真,快速成像一直是人们追求的目标。全场光学相干层析成像(Full-Field OCT,FF-OCT)技术基于并行探测模式进行成像,是实现上述目标的有效方法。再加上其具有:视场内所有像素点的图像保持一致、易于实现高分辨、系统控制与信号处理简单、以及机械稳定性高等特点,因而国外许多研究小组在开展这方面的研究工作,但国内还未见相关研究报道。本课题选取FF-OCT作为研究对象,具体针对FF-OCT系统中存在的光学串扰现象的消除、宽光谱无色散移相的实现等关键问题展开工作,最终建立了一套FF-OCT系统,并在此基础上开展了各项实验工作。本课题的具体研究内容及取得的创新性研究成果有:1.通过对光学串扰现象形成机理的深入分析,提出了基于数字微镜器件(DigitalMicromirror Device,DMD)的无串扰并行OCT成像新方法。该方法利用了空间相干光源的高功率密度特性,而相干照明并行成像时存在的串扰现象则通过在照明光路中加入一块DMD,结合巧妙的编码方式来加以解决。本方法实现了局部区域的点扫描成像,有效抑制了串扰现象的发生;同时又使全局有尽可能多的点被同时成像,保证了系统具有较高工作效率。2.压电陶瓷驱动器(Piezoelectric Transducer,PZT)引入的移相量与波长有关,是一种有色散移相器,用于宽光谱移相时存在着移相误差。为了对这一误差对成像结果的影响有定量认识,在初始相位差为零的条件下,以Hariharan移相算法为例推导了PZT移相误差对OCT图像影响的表达式,数值计算结果表明:PZT用于高分辨OCT系统时,其移相误差对成像结果的影响较大。3.针对OCT系统中宽光谱无色散移相的需求,提出了一种基于旋转1/2波片的无色散移相器,和实施该移相器功能的FF-OCT系统结构。该移相器能在宽光谱范围内无色散地获得8倍于1/2波片旋转角的移相量,能方便地为各种移相算法提供所需的移相量。针对实际应用中波片方位角和1/2波片旋向难于判定这一问题,对移相器结构进行了拓展,获得了8种移相器结构。针对Hariharan移相算法和三步移相算法所要求的不同移相量,在180 nm波长范围内,对移相器性能进行了数值分析。提供的实施移相器功能的FF-OCT系统结构,与现有结构相比,具有许多优点。4.利用提出的无色散移相器,研制了一套FF-OCT实验系统,在此基础上开展了各项实验研究。给出了详细的参量选择和系统设计说明。进行了移相量实测实验,以及采用Hariharan移相算法来验证系统移相量的准确性,结果表明:提出的移相器结构正确可行。最后进行了动态调焦成像实验。5.在关于内窥OCT成像的研究工作中,提出了一种采用光程外补偿方式的Fizeau型共路成像方法与系统,研制了一套采用光纤Michelson干涉仪进行光程外补偿的共路OCT成像系统。进行的光程补偿实验验证了本方法的可行性,振动干扰实验结果表明系统对环境干扰不敏感。因此,本方法特别适合于内窥OCT成像,并给出了把本方法扩展为内窥OCT成像系统的具体实现过程。

全文目录


摘要  3-5
ABSTRACT  5-9
第一章 绪论  9-39
  §1.1 生物组织成像方法综述  9-12
  §1.2 OCT技术研究概况  12-24
    §1.2.1 OCT技术发展回顾  12-19
    §1.2.2 FF-OCT成像简介  19-24
  §1.3 本课题的意义、研究内容和创新点  24-27
  §1.4 本章小结和论文总体结构  27-29
  参考文献  29-39
第二章 FF-OCT基本理论  39-59
  §2.1 生物组织的光学特性  39-41
  §2.2 OCT成像原理  41-45
  §2.3 OCT系统分辨率  45-48
    §2.3.1 轴向分辨率  45-46
    §2.3.2 横向分辨率  46-48
  §2.4 FF-OCT系统构成  48-52
    §2.4.1 光源  48-50
    §2.4.2 干涉结构  50-51
    §2.4.3 探测器  51-52
  §2.5 FF-OCT信号提取方法  52-55
  §2.6 本章小结  55
  参考文献  55-59
第三章 并行无串扰OCT成像研究  59-73
  §3.1 并行OCT成像系统中的串扰现象  59-61
  §3.2 DMD介绍  61-63
  §3.3 基于DMD的并行无串扰OCT系统设计  63-69
    §3.3.1 系统设计  63-66
    §3.3.2 DMD编码  66-67
    §3.3.3 信号处理  67-69
  §3.4 本方法的特点  69-70
  §3.5 本章小结  70
  参考文献  70-73
第四章 无色散移相器研究  73-92
  §4.1 PZT移相误差对成像结果的影响  73-77
  §4.2 几何移相原理  77-81
  §4.3 无色散移相器的研制  81-84
  §4.4 无色散移相器性能分析  84-88
  §4.5 采用无色散移相器的FF-OCT系统  88-89
  §4.6 本章小结  89-90
  参考文献  90-92
第五章 FF-OCT系统研制与实验研究  92-107
  §5.1 FF-OCT系统研制  92-96
  §5.2 移相量实测实验  96-100
  §5.3 FF-OCT成像实验  100-106
  §5.4 本章小结  106
  参考文献  106-107
第六章 光程外补偿共路型OCT系统研制  107-119
  §6.1 现有内窥OCT系统存在的问题  107-109
  §6.2 光程外补偿共路型OCT系统  109-112
  §6.3 实验与结果  112-115
    §6.3.1 光程外补偿实验  112-113
    §6.3.2 振动干扰实验  113-115
  §6.4 共路型内窥OCT系统及其特点  115-117
  §6.5 本章小结  117
  参考文献  117-119
第七章 总结与展望  119-121
  1 论文总结  119-120
  2 今后工作展望  120-121
攻读博士学位期间发表的学术论文  121-122
攻读博士学位期间申请的专利  122-124
致谢  124

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中图分类: > 数理科学和化学 > 物理学 > 光学 > 物理光学(波动光学)
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