【技术实现步骤摘要】
一种双模全场光学相干层析成像方法
本专利技术涉及光学层析成像
,尤其是一种双模全场光学相干层析成像方法。
技术介绍
光学相干层析成像技术,即OpticalCoherenceTomography,简称OCT,是一种三维层析成像技术,OCT基于低相干干涉原理获得深度方向的层析能力,通过扫描可以重构出生物组织或材料内部结构的二维或三维图像,其信号对比度源于生物组织或材料内部的光学反射或散射特性的空间变化,OCT成像模式的核心部件包括宽带光源、迈克尔逊干涉仪和光电探测器,其轴向分辨率取决于宽带光源的相干长度,一般可达到1-10微米,而径向分辨率与普通光学显微镜类似,决定于样品内部聚焦光斑的尺寸,一般也在微米量级,然传统的OCT技术的分辨率和成像速度只为普通水平,在病理活检领域应用范围太过狭小,所以,为了应用在眼科视网膜成像和病理科活检领域,提出了一种全场光学相干层析成像技术。全场光学相干层析成像技术,即FullFieldOpticalCoherenceTomography,简称为FFOCT,是一种非侵入性和非破坏性的高 ...
【技术保护点】
1.一种双模全场光学相干层析成像方法,其特征在于,包括以下步骤:/n第一步,采取生物细胞样品;/n第二步,选取生物细胞样品的轴向深度位置,并将选取的轴向深度位置设定为D;/n第三步,利用四步移相算法解算获得生物细胞样品在D处的具有强散射特性结构的全场光学相干层析图像,并将具有强散射特性结构的全场光学相干层析图像设定为I
【技术特征摘要】
1.一种双模全场光学相干层析成像方法,其特征在于,包括以下步骤:
第一步,采取生物细胞样品;
第二步,选取生物细胞样品的轴向深度位置,并将选取的轴向深度位置设定为D;
第三步,利用四步移相算法解算获得生物细胞样品在D处的具有强散射特性结构的全场光学相干层析图像,并将具有强散射特性结构的全场光学相干层析图像设定为IS;
第四步,保持IS的相干相位差为零,在时间T内进行连续采集,获得N幅相干图像,并将N幅相干图像依次设定为It1、It2、It3直到ItN;
第五步,利用标准差算法计算获得生物细胞样品在D处的具有弱散射特性结构的动态变化图像,并将具有弱散射特性结构的动态变化图像设定为ID;
第六步,对动态变化图像ID的每个像素位置进行离散傅里叶变换,并根据不同的高中低三个频谱范围进行伪彩色处理;
第七步,将伪彩色处理后的弱散射特性结构的动态变化图像ID叠加到强散射特性结构的全场光学相干层析图像IS中,从而得到生物细胞样品内部结构和动态变化特性图像。
2.根据权利要求1所述的一种双模全场光学相干层析成像方法,其特征在于:所述的第三步中四步移相算法的计算过程为:
步骤一,选取相干相位差,分别为0、π和
步骤二,根据选取的相干相位差进行采集,获得四幅相干光强图像,分别为I(x,y;0)、I(x,y;π)和其中:x为相干光强图像像素点的横坐标,y为相干光强图像像素点的纵坐标...
【专利技术属性】
技术研发人员:王金玉,杜凯,李俊,邹钱生,熊亮,
申请(专利权)人:杭州精准光学科技有限公司,
类型:发明
国别省市:浙江;33
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