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文檔簡介
1、本文的主要內(nèi)容包括傅立葉域光學(xué)相干層析(FDOCT, Fourier domain opticalcoherence tomography)系統(tǒng)的理論和實驗研究,特別是譜域光學(xué)相干層析(SDOCT,Spectral domain optical coherence tomography)系統(tǒng)中的超高分辨率光譜儀的研究工作。本文還結(jié)合應(yīng)用研究,介紹了作者博士期間在傅立葉域光學(xué)相干層析系統(tǒng)的信號處理方面所取得的一些成果。本文的主要內(nèi)容具體包
2、括:
一、基于超高分辨率正交色散光譜儀的FDOCT理論研究和系統(tǒng)研制:
1、本文介紹的研究成果在國際上最早實現(xiàn)將基于光柵和虛像相控陣列(VIPA)的正交色散光譜儀應(yīng)用于FDOCT系統(tǒng),在50nm的大帶寬范圍內(nèi),實現(xiàn)了0.002nm的超高光譜分辨率以及約105的超高光譜采樣率,從而實現(xiàn)了測量量程長達(dá)80mm的高信噪比、高分辨率SDOCT成像。這是目前為止所報道的量程最大、信噪比最高的SDOCT系統(tǒng)。
3、 2、提出了針對正交色散光譜的,基于特定光學(xué)厚度樣品干涉信號的光譜標(biāo)定方法,從而解決了正交色散光譜分布規(guī)律隨波長非線性變化對光譜信號采集的影響,初步解決了超寬帶正交色散光譜的一維化采樣和插值問題。
3、初步建立了基于正交色散光譜儀的FDOCT系統(tǒng),并通過共路設(shè)計避免了環(huán)境擾動對干涉信號的影響,從而實現(xiàn)了皮米量級光學(xué)延遲量的精確測量,實現(xiàn)了對玻璃平板樣品和透鏡樣品光學(xué)表面的OCT掃描成像。
二、基于FDOCT
4、系統(tǒng)的應(yīng)用研究:
1、發(fā)展了多普勒光學(xué)相干層析技術(shù)在生物樣品測量中的應(yīng)用,優(yōu)化了多普勒圖像的處理方法,建立了基于流體力學(xué)原理的血管輪廓自適應(yīng)捕捉和分析算法,從而實現(xiàn)了小鼠腦血流在藥物刺激和生物物理刺激下的實時動態(tài)監(jiān)測。通過實驗結(jié)果與仿真結(jié)果的對比,優(yōu)化了循環(huán)腫瘤微流控芯片的設(shè)計。
2、發(fā)展了光學(xué)蒙特卡洛仿真對多普勒信號的計算模型,實現(xiàn)了具有多層散射介質(zhì)和折射介質(zhì)模型的光子散射的蒙特卡洛仿真計算,并就此提出了通
5、過散射介質(zhì)提高光學(xué)多普勒信號信噪比的方法,并在激光多普勒血流儀中得到應(yīng)用。
3、通過光線追跡的方法分析了屈光介質(zhì)中由于光線的折射和光程與實際距離的錯配導(dǎo)致的OCT圖像的重構(gòu)誤差。對OCT系統(tǒng)中軸向掃描光束在屈光介質(zhì)內(nèi)的各層界面上的折射路徑進(jìn)行了光學(xué)計算,求取了存在成像重構(gòu)誤差的OCT圖像逆映射到樣品真實結(jié)構(gòu)的逆映射函數(shù),并成功將這種方法應(yīng)用于體外的玻璃毛細(xì)管和在體的人眼眼前節(jié)OCT圖像的重構(gòu)誤差矯正。
4、在
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