
扫频光学相干层析原理(SS-OCT) - CSDN博客
2022年11月29日 · 本文深入探讨了扫频光学相干层析(ss-oct)的工作原理,包括扫频光源、干涉过程、平衡探测器的作用以及信号处理。 通过傅里叶变换,SS-OCT能够实现样品深度信息的快速获取。
漫谈光学相干层析成像(OCT)原理——转自华莱光电刘玥博士-CS…
2024年2月18日 · ss-oct是最新一代的oct成像技术,它兼具td-oct的单点检测和sd-oct的快速成像的优点。 实现SS-OCT的核心器件是扫频激光光源,它发射窄带相干光。 SS-OCT的系统结构如图7所示。
光学相干层析成像OCT的介绍与模拟(附Python和Matlab代码)
OCT是一种具有 非侵入性 、 高分辨率 特性的 三维 成像系统,其在医学领域特别是眼科发挥着极其重要的作用。 第一台时域OCT(Time-domain OCT, TD-OCT)由华人David Huang以及他的导师James G. Fujimoto于1991年发明。 1997年S. R. Chinn和其导师Jame G. Fujimoto发明了第一台扫频OCT (Optical coherence tomography using a frequency-tunable optical source)。 2002年Maciej Wojtkowski和其导师Adolf F. Fercher发明了第一台傅立叶域OCT (Fourier-domain …
Swept Source Optical Coherence Tomography: a Review
2018年1月25日 · In this review, we shall attempt to explain the physics behind swept source-optical coherence tomography (SS-OCT), the advantages and disadvantages of SS-OCT when compared with spectral domain-optical coherence tomography (SD-OCT), and the current clinical applications of SS-OCT.
频方案(ss-oct)作为oct的一种主要技术路径,因具有成像速度快、深度深、分辨精度高等优势,成为了近年来oct 领域的研究重点。由于ss-oct的性能主要由快速扫频光源的性能决定,所以对扫频光源的研究和开发至关重要。主
High speed, long range, deep penetration swept source OCT for
2022年1月19日 · This study reports the development of swept-source OCT (SS-OCT) technology that combines advancements in light source, optics, mechanical design, and signal processing to address the challenges...
浙大二院方肖云教授团队:SS-OCT和SS-OCTA的最新研究进展
2023年4月26日 · 2010年,Fujimoto教授团队使用短腔扫描激光以每秒100000–400000次A-scan扫描的超高速扫描源构建了SS-OCT系统。SS-OCT的高速和长波长(~1050nm)提高了图像的空间分辨率、扫描范围和组织穿透力。
光学相干层析成像 (OCT)的原理及应用浅析 - COEMA
ss-oct是最新一代的oct成像技术,它兼具td-oct的单点检测和sd-oct的快速成像的优点。 实现SS-OCT的核心器件是扫频激光光源,它发射窄带相干光。 SS-OCT的系统结构如图7所示。
入门级概述光学相干层析(OCT)原理 - CSDN博客
2017年4月24日 · 研制了扫频光学相干层析技术(ss-oct)系统。该系统基于快速扫频激光光源,将轴向扫描频率由原来时域光学相干层析技术(oct)系统的500 hz提高到20 khz。采用了基于oct系统本身的预标定方法,实现了波数空间的线性校正。
Advances in swept-source optical coherence tomography and …
2023年5月1日 · The fast development of swept-source optical coherence tomography (SS-OCT) and swept-source optical coherence tomography angiography (SS-OCTA) enables both anterior and posterior imaging of the eye. These techniques have evolved from a research tool to an essential clinical imaging modality.