摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
缩略词表 | 第14-16页 |
1 绪论 | 第16-38页 |
1.1 前言 | 第16页 |
1.2 OCT技术简介 | 第16-17页 |
1.3 SDOCT技术的发展及应用 | 第17-34页 |
1.3.1 成像性能的改善 | 第17-27页 |
1.3.2 功能型SDOCT系统的发展 | 第27-28页 |
1.3.3 应用领域的扩展 | 第28-34页 |
1.4 OCT与其它成像技术的比较 | 第34-35页 |
1.4.1 激光扫描共焦显微镜(Laser Scanning Confocal Microscope) | 第34页 |
1.4.2 超声成像(Ultrasound Imaging) | 第34页 |
1.4.3 计算机断层扫描(Computed Tomography,CT) | 第34-35页 |
1.4.4 磁共振成像(Magnetic Resonance Imaging, MRI) | 第35页 |
1.5 研究现状小结 | 第35-36页 |
1.6 本文的主要研究内容 | 第36-37页 |
1.7 课题来源 | 第37-38页 |
2 谱域光学相干层析成像原理与系统结构 | 第38-57页 |
2.1 SDOCT基本原理 | 第38-40页 |
2.2 元器件选择及时序控制 | 第40-43页 |
2.2.1 光源的选取 | 第40-42页 |
2.2.2 线阵CCD的选取 | 第42页 |
2.2.3 扫描振镜的选择 | 第42页 |
2.2.4 三维成像时序问题 | 第42-43页 |
2.3 系统设计 | 第43-46页 |
2.3.1 样品臂 | 第43-44页 |
2.3.2 探测臂 | 第44-46页 |
2.4 系统参数 | 第46-50页 |
2.4.1 纵向分辨率 | 第46页 |
2.4.2 横向分辨率 | 第46-47页 |
2.4.3 成像深度 | 第47页 |
2.4.4 信噪比 | 第47-48页 |
2.4.5 复共轭像 | 第48-50页 |
2.5 实验结果 | 第50-55页 |
2.5.1 纵向分辨率 | 第51-52页 |
2.5.2 横向分辨率 | 第52-53页 |
2.5.3 灵敏度 | 第53-54页 |
2.5.4 成像深度 | 第54页 |
2.5.5 组织成像 | 第54-55页 |
2.6 本章小结 | 第55-57页 |
3 观察矩阵算法 | 第57-68页 |
3.1 波数域不均匀采样 | 第57-58页 |
3.2 观察矩阵原理 | 第58-63页 |
3.2.1 观察矩阵的获取 | 第58-60页 |
3.2.2 算法 | 第60-63页 |
3.3 实验结果及分析 | 第63-67页 |
3.4 本章小结 | 第67-68页 |
4 基于菲涅尔透镜的SDOCT系统 | 第68-80页 |
4.1 基于菲涅尔透镜的SDOCT系统原理 | 第68-71页 |
4.1.1 基于菲涅尔透镜的SDOCT系统 | 第68-69页 |
4.1.2 菲涅尔透镜的性质 | 第69-71页 |
4.2 系统实验 | 第71-79页 |
4.2.1 实验系统 | 第71页 |
4.2.2 实验结果 | 第71-78页 |
4.2.3 讨论 | 第78-79页 |
4.3 本章小结 | 第79-80页 |
5 运动补偿 | 第80-87页 |
5.1 自参考方法原理 | 第80-83页 |
5.2 系统实验 | 第83-86页 |
5.2.1 实验 | 第83-85页 |
5.2.2 讨论 | 第85-86页 |
5.3 本章小结 | 第86-87页 |
6 内窥OCT研究 | 第87-98页 |
6.1 系统设计 | 第87-93页 |
6.1.1 系统构建 | 第87-88页 |
6.1.2 探头设计 | 第88-93页 |
6.2 实验研究 | 第93-97页 |
6.2.1 纵向分辨率 | 第93-94页 |
6.2.2 横向分辨率 | 第94-95页 |
6.2.3 成像深度 | 第95-96页 |
6.2.4 生物样品 | 第96-97页 |
6.3 本章小结 | 第97-98页 |
7 总结与展望 | 第98-100页 |
7.1 本文的主要工作 | 第98页 |
7.2 本文的创新点 | 第98-99页 |
7.3 有待解决的问题 | 第99-100页 |
致谢 | 第100-101页 |
参考文献 | 第101-117页 |
附录 | 第117页 |