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一種提高光學(xué)相干層析成像縱向分辨率的方法及系統(tǒng)的制作方法

文檔序號(hào):1173247閱讀:378來源:國知局
專利名稱:一種提高光學(xué)相干層析成像縱向分辨率的方法及系統(tǒng)的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域
本發(fā)明涉及一種光學(xué)相干層析成像技術(shù),特別涉及一種通過改變光譜形狀來改善光學(xué)相干層析成像(OCT)縱向分辨率的方法,屬于醫(yī)療儀器技術(shù)領(lǐng)域。
提高OCT儀器的分辨率一直是研究者和應(yīng)用者所關(guān)心的問題。OCT儀器的縱向分辨率決定于所用光源的相干長度。因此提高OCT儀器縱向分辨率唯一的方法是減小光源的相干長度,目前所研究的方法主要有減小脈沖激光器的脈沖寬度和用非線性效應(yīng)拓寬其諧帶。所有這些方法僅適于用飛秒激光器作光源的OCT系統(tǒng)。而飛秒激光器由于價(jià)格昂貴和操作不便并不適用于醫(yī)用OCT光源。
醫(yī)用OCT系統(tǒng)的光源主要用超輻射二極管SLD,它的相干長度取決于SLD的制作,目前還沒有其他方法在其制作完成后使其相干長度減小。
理論分析表明光源的相干長度l和相干時(shí)間τ有關(guān)系l=cτ,其中c為光速。光源相干時(shí)間和光源光譜互成傅立葉變換關(guān)系。這樣,改變光源光譜的形狀,即改變了光源的相干時(shí)間、相干長度,也就改變了OCT系統(tǒng)的縱向分辨率,達(dá)到了成像更清晰的目的。
本發(fā)明的上述目的是通過如下技術(shù)方案實(shí)現(xiàn)的一種提高光學(xué)相干層析成像縱向分辨率的方法,該方法是通過利用色散元件和擋光物改變輸入給光學(xué)相干層析成像系統(tǒng)光源的光譜形狀來提高縱向分辨率, 其具體作法如下(1)將光譜形狀為高斯型的平行光束入射到一色散元件上,使不同頻率的平行光在空間分開并使其通過一消色差透鏡會(huì)聚;(2)在消色差透鏡后的光路中放置一擋光物使不同頻率的光得到衰減,衰減后的光形成一束具有近似矩形光譜形狀的光;
(3)將改變了光譜形狀的光束再通過反射鏡,消色差透鏡及色散元件重新合成一束平行光;(4)將重新合成的一束平行光作為光源入射到光學(xué)相干層析成像系統(tǒng)中去。
實(shí)現(xiàn)本發(fā)明目的的另一技術(shù)方案是一種提高光學(xué)相干層析成像縱向分辨率的方法,以光學(xué)延遲線為參考臂,該方法是通過改變參考臂返回光的光譜形狀來達(dá)到提高光學(xué)相干層析成像縱向分辨率,其具體作法是在光學(xué)相干層析成像系統(tǒng)中的光學(xué)延遲線的振鏡和物鏡之間放置一擋光物,使不同頻率的光得到衰減,然后再通過振鏡、透鏡和光柵后重新合成一束具有近似矩形光譜形狀的平行光束。
本發(fā)明還提供了一種提高光學(xué)相干層析成像縱向分辨率方法的系統(tǒng),該系統(tǒng)主要包括光源、2×2光纖耦合器、探測(cè)器、A/D卡、計(jì)算機(jī)、測(cè)量臂及參考臂,其特征是在所述光源和2×2光纖耦合器之間設(shè)置一個(gè)可改變光源光譜形狀的裝置,該裝置是由色散元件、消色差透鏡、反射鏡以及在所述消色差透鏡和反射鏡之間的擋光物所組成。
本發(fā)明的另一種提高光學(xué)相干層析成像縱向分辨率方法的系統(tǒng),主要包括光源、2×2光纖耦合器、探測(cè)器、A/D卡、計(jì)算機(jī)、測(cè)量臂以及由光柵、透鏡和振鏡組成的參考臂,其特征是在所述參考臂的透鏡和振鏡之間增加一擋光物。
本發(fā)明中所用的光源采用光譜形狀為高斯型平行光的超輻射二極管或常規(guī)的飛秒脈沖光源。
理論分析表明光源的相干長度l和相干時(shí)間τ有關(guān)系l=cτ,其中c為光速。光源相干時(shí)間和光源光譜互成傅立葉變換關(guān)系。這樣,改變光源光譜的形狀,即改變了光源的相干時(shí)間、相干長度,也就改變了OCT系統(tǒng)的縱向分辨率,達(dá)到了成像更清晰的目的。
本發(fā)明與現(xiàn)有技術(shù)相比,具有以下優(yōu)點(diǎn)及突出性效果該方法非常簡(jiǎn)單,只需通過設(shè)置一擋光物來改變OCT光源的光譜形狀,或者在OCT的光學(xué)延遲線即參考臂的透鏡和振鏡之間增加一擋光物來改變參考臂返回光的光譜形狀,即可達(dá)到達(dá)到改善OCT縱向分辨率的目的;本發(fā)明既可用于飛秒脈沖激光器光源,也可用普通的超輻射二極管(SLD)作光源。實(shí)驗(yàn)表明,通過上述方法可以將縱向分辨率為20μm的OCT系統(tǒng)提高到縱向分辨率為14μm的系統(tǒng),其OCT系統(tǒng)縱向分辨率可達(dá)到原來的0.7。
圖2為光譜波形改變?cè)硎疽?表示在OCT的光學(xué)延遲線系統(tǒng)中,即在參考臂的透鏡和振鏡之間放一擋光物來改變參考臂返回光的光譜形狀的實(shí)施例的結(jié)構(gòu)示意圖。
理論分析表明光源的相干長度l和相干時(shí)間τ有關(guān)系l=cτ,其中c為光速。光源相干時(shí)間和光源光譜互成傅立葉變換關(guān)系。這樣,改變光源光譜的形狀,即改變了光源的相干時(shí)間、相干長度,也就改變了OCT系統(tǒng)的縱向分辨率,達(dá)到了成像更清晰的目的。
一般光源的光譜形狀為高斯形,只要將中間高的部分減弱,使其變得平坦,就達(dá)到了改變光譜形狀的目的。理論分析和實(shí)驗(yàn)表明這樣做可以得到新的OCT系統(tǒng)縱向分辨率為原來的0.7。


圖1為改變光譜形狀的裝置示意圖。其中輸入光為來自脈沖激光器或SLD的平行光束,1為色散元件,2為消色差透鏡,3為反射鏡。色散元件1和反射鏡3放在消色差透鏡的兩個(gè)焦面上,在消色差透鏡2和反射鏡3之間放置一擋光物4。
為了說明改變光譜波形的原理,請(qǐng)參考圖2,同實(shí)際情況比圖2有所夸張。入射平行光束(光束的幾何寬度2w,其大小約為2mm)照射到色散元件1上,不同波長的光將在不同的方向衍射,圖中λ+Δλ,λ,λ-Δλ三個(gè)波長的光分別用點(diǎn)畫線、實(shí)線和虛線表示。在消色差透鏡2處,各種波長的光束中心之間分開的距離為βf。其中f為透鏡焦距,β為三種不同波長λ+Δλ,λ,λ-Δλ衍射角之差。因2w>βf,在這個(gè)地方三種波長光的光束是部分重迭的,在反射鏡3處,各種不同波長光的光束寬度大小因聚焦作用變?yōu)?w0,其大小約為20μm;僅為原來光束的百分之一,光斑間分開的距離仍是βf,因2w0<βf,此時(shí)λ+Δλ,λ,λ-Δλ三種不同的光是分開的。
擋光物的尺寸約為光束的1/4。下面分析擋光物4在A、B、C三種不同位置時(shí)的擋光效果。如果在A處,則λ+Δλ,λ,λ-Δλ三種波長的光都被部分擋掉。如果在B位置,波長為λ的光擋得多,波長為λ+Δλ和λ-Δλ的光就擋得少。如果在C位置,則僅擋波長為λ的光,不擋λ+Δλ和λ-Δλ的光。
圖中只畫出三個(gè)波長,實(shí)際上光譜是連續(xù)的。分析擋光物在B位置的情況,此時(shí)波長為λ的光擋得多,波長為λ+Δλ的光擋得少,但擋得多少同Δλ的大小有關(guān),Δλ小則擋得多,Δλ大則擋得少,甚至不擋。因此在消色差物鏡與反射鏡之間放一擋光物,即可使不同頻率的光得到衰減,從而可以改變光源光譜的形狀;通過調(diào)節(jié)擋光物的前后位置,可以得到不同形狀的光譜,將具有高斯型光譜形狀的光束改變?yōu)榫哂薪凭匦喂庾V形狀的光束。擋光物的尺寸大小應(yīng)根據(jù)光譜光束的寬度進(jìn)行選擇,一般為光束寬度的1/6~1/3。擋光物可以是任何不透光的物體,如金屬片或柔性物體等。
將圖1所示的可改變光譜形狀的裝置放入光學(xué)相干層析成像系統(tǒng)中去,使OCT系統(tǒng)的光源通過該系統(tǒng)后,其光源的光譜形狀即可被改變,將改變后的平行光作為OCT系統(tǒng)的光源,即可達(dá)到提高光學(xué)相干層析成像縱向分辨率的目的。
圖3所示的系統(tǒng)即是OCT系統(tǒng)光路中的快速延遲掃描系統(tǒng),該系統(tǒng)包括由光柵1、透鏡2、振鏡3組成的光學(xué)延遲線即參考臂,SLD光源5,2X2光纖耦合器6,探測(cè)器7,AD卡8,計(jì)算機(jī)9和測(cè)量臂10。利用本發(fā)明,也可簡(jiǎn)單的將一擋光物放入光學(xué)延遲線中,即在參考臂的透鏡2和振鏡3之間放一擋光物4,區(qū)別僅在于將反射鏡改為振鏡,用于改變參考臂返回光的光譜形狀,同樣也可達(dá)到改善OCT縱向分辨率的目的,由于改變光譜波形的光學(xué)系統(tǒng)即是光學(xué)延遲線系統(tǒng),而OCT中光學(xué)延遲線系統(tǒng)是必不可少的。裝置簡(jiǎn)單,效果差些。因?yàn)橹桓淖兞薕CT系統(tǒng)中一路的光譜形狀,但這樣做非常簡(jiǎn)單,只在原系統(tǒng)中加入了一擋光物。
一般光源的光譜形狀為高斯形,只要將中間高的部分減弱,使其變得平坦,就達(dá)到了改變光譜形狀的目的。理論分析和實(shí)驗(yàn)表明這樣做可以得到新的OCT系統(tǒng)縱向分辨率為原來的0.7。
權(quán)利要求
1.一種提高光學(xué)相干層析成像縱向分辨率的方法,該方法的特征是通過利用色散元件和擋光物改變輸入給光學(xué)相干層析成像系統(tǒng)光源的光譜形狀來提高縱向分辨率,其具體作法如下(1)將光譜形狀為高斯型的平行光束入射到一色散元件上,使不同頻率的平行光在空間分開并使其通過一消色差透鏡會(huì)聚;(2)在透鏡后的光路中放置一擋光物使不同頻率的光得到衰減,衰減后的光形成一束具有近似矩形光譜形狀的光;(3)將改變光譜形狀的光束再通過反射鏡、消色差透鏡及色散元件重新合成一束平行光;(4)將改變了光譜形狀的平行光束作為光源入射到光學(xué)相干層析成像系統(tǒng)中去。
2.一種提高光學(xué)相干層析成像縱向分辨率的方法,以光學(xué)延遲線為參考臂,其特征是通過改變參考臂返回光的光譜形狀來提高縱向分辨率,其具體作法是在光學(xué)延遲線的振鏡和透鏡之間放置一擋光物,使不同頻率的光得到衰減,衰減后的光形成一束具有近似矩形光譜形狀的光,然后再通過振鏡、透鏡和光柵后重新合成一束平行光束。
3.實(shí)施如權(quán)利要求1所述的一種提高光學(xué)相干層析成像縱向分辨率方法的系統(tǒng),該系統(tǒng)主要包括光源、2×2光纖耦合器、探測(cè)器、A/D卡、計(jì)算機(jī)、測(cè)量臂及參考臂,其特征在于在所述光源和2×2光纖耦合器之間設(shè)置一個(gè)可改變光源光譜形狀的裝置,該裝置包括由色散元件、消色差透鏡、反射鏡以及在消色差透鏡和反射鏡之間的擋光物所組成。
4.實(shí)施如權(quán)利要求2所述提高光學(xué)相干層析成像縱向分辨率方法的系統(tǒng),主要包括光源(5)、2×2光纖耦合器(6)、探測(cè)器(7)、A/D卡(8)、計(jì)算機(jī)(9)、測(cè)量臂(10)以及由光柵、透鏡和振鏡組成的參考臂,其特征在于在所述參考臂的透鏡和振鏡之間增加一擋光物(4)。
5.按照權(quán)利要求3或4所述的系統(tǒng),其特征在于所述的光源采用光譜形狀為高斯型平行光的超輻射二極管或常規(guī)的飛秒脈沖光源。
6.按照權(quán)利要求3或4所述的系統(tǒng),其特征在于所述的擋光物的大小為光束寬度的1/6~1/3。
全文摘要
一種提高光學(xué)相干層析成像縱向分辨率的方法及系統(tǒng),涉及一種光學(xué)相干層析成像(OCT)技術(shù)。本發(fā)明的技術(shù)特點(diǎn)是通過利用色散元件和擋光物改變輸入給光學(xué)相干層析成像系統(tǒng)光源的光譜形狀來提高其縱向分辨率,或者是在OCT的光學(xué)延遲線即參考臂的透鏡和振鏡之間增加一擋光物來改變參考臂返回光的光譜形狀,達(dá)到改善OCT縱向分辨率的目的。本發(fā)明的特點(diǎn)是既可用于飛秒脈沖激光器光源的OCT系統(tǒng),也可用于普通的超輻射二極管(SLD)作光源的OCT系統(tǒng)。另外方法簡(jiǎn)單,只需在OCT系統(tǒng)的光路中放一擋光物即可。利用本發(fā)明,可以將縱向分辨率為20μm的OCT系統(tǒng)提高到縱向分辨率為14μm的系統(tǒng)。
文檔編號(hào)A61B6/03GK1383786SQ0212133
公開日2002年12月11日 申請(qǐng)日期2002年6月14日 優(yōu)先權(quán)日2002年6月14日
發(fā)明者薛平, 孫汕, 郭繼華 申請(qǐng)人:清華大學(xué)
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