Doktorantūra

Atgal

Greitos optinės koherentinės tomografijos vystymas su optimizuota vaizdų detekcija ir jos taikymas

N 002 Fizika / Physics
dr. Egidijus Auksorius

LT - Greitos optinės koherentinės tomografijos vystymas su optimizuota vaizdų detekcija ir jos taikymas

Furjė Pilnojo Lauko Optinė koherentinė tomografija (angl. FF-OCT) yra vienas greičiausių 3D vaizdavimo metodų naudojamų įvairiems bandiniams vaizdinti. Jos leidžia per 10 ms registruoti 3D vaizdus per stipriai sklaidančią terpę. Tačiau tokiose sistemos vaizdinimo gylį riboja koherentinis triukšmas, atsirandantis dėl lazerio naudojimo. Be to, tokioje sistemoje yra prarandama apie 75% šviesos dėl naudojamo 50/50 šviesos dalytuvo. Šiems trūkumams spręsti projekto metu bus naudojamos sistemos galinčios sumažinti lazerio erdvinę koherenciją ir schemos kurios leistų užregistruoti daugiau fotonų ateinančių iš bandinio ir tokiu būdu padidinti signalo ir triukšmo santykį. Signalo padidėjimas dėl našesnio signalo registracijos ir koherentinio triukšmo sumažinimo turėtų leisti geriau vaizdinti įvairias audinių struktūras iš gilesnių sluoksnių. Pavyzdžiui, tokia sistema įgalins vaizdų registraciją iš gilesnių sluoksnių įvairiuose biomedicininiuose objektuose, tokiuose kaip oda ir tinklainė.

EN - Development and applications of fast optical coherence tomography system with efficient and speckle-free image detection

Fourier-Domain Full-field Optical Coherence Tomography (FF-OCT) is one of the fastest 3D imaging techniques. However, images are corrupted with coherent noise (crosstalk) and 75% of light is lost due to the use of 50/50 beamsplitter. The project idea is to reduce laser spatial coherence with fast optical modulators, as well as to increase image SNR by using novel interferometer designs that allows capturing more photons. Specifically, it will rely on the pupil plane splitting and use of highly asymmetric beamsplitters that can increase contrast (SNR) by up to 4 times, and use of fast light modulators that would reduce coherence noise. Increase in the SNR and image contrast will, for example, allow to visualize hard-to-image tissue layers with better quality. Such optimized OCT systems could increase diagnostic accuracy for various eye disease.