Optická tomografie - Optical tomography
![]() | tento článek příliš spoléhá na Reference na primární zdroje.Srpna 2015) (Zjistěte, jak a kdy odstranit tuto zprávu šablony) ( |
![]() | tento článek potřebuje další citace pro ověření.Srpna 2015) (Zjistěte, jak a kdy odstranit tuto zprávu šablony) ( |
Optická tomografie | |
---|---|
![]() Sada optických vláken pro detekci rakoviny prsu pomocí difuzní optické tomografie. | |
Pletivo | D041622 |
Optická tomografie je forma počítačová tomografie který vytváří digitální volumetrický model objektu rekonstruováním obrazů vytvořených ze světla procházejícího a rozptýleného skrz objekt.[1] Optická tomografie se používá většinou v lékařské zobrazování výzkum. Optická tomografie v průmyslu se používá jako senzor tloušťky a vnitřní struktury polovodičů.[2]
Zásada
Optická tomografie spoléhá na to, že studovaný objekt je alespoň částečně propustný nebo průsvitný, takže funguje nejlépe na měkké tkáně, jako prsa a mozek tkáň.
Útlum založený na vysokém rozptylu se obvykle řeší použitím intenzivních, často pulzních nebo modulovaných intenzit, světelných zdrojů a vysoce citlivých světelných senzorů a použití infračervený světlo na frekvencích, kde jsou tělesné tkáně nejpropustnější. Měkké tkáně se velmi rozptylují, ale slabě absorbují v blízké infračervené a červené části spektra, takže se obvykle používá rozsah vlnových délek.
Typy
Varianta optické tomografie využívá optické vzorkování doby letu jako pokus o rozlišení procházejícího světla od rozptýleného. Tento koncept byl použit v několika akademických a komerčních systémech pro zobrazování rakoviny prsu a měření mozku. Klíčem k oddělení absorpce od rozptylu je použití dat s časovým rozlišením nebo dat ve frekvenční doméně, která jsou poté porovnána s odhadem založeným na teorii difúze, jak se světlo šíří tkání. Měření času letu nebo fázového posunu ve frekvenční doméně je nezbytné, aby bylo možné s přiměřenou přesností oddělit absorpci od rozptylu.[Citace je zapotřebí ]
v fluorescenční tomografie, fluorescenční signál přenášený přes tkáň je normalizován excitačním signálem přenášeným přes tkáň, a tak mnoho systémů fluorescenční tomografie nevyžaduje použití časově rozlišených nebo frekvenčních dat, i když v této oblasti stále probíhá výzkum. Protože aplikace fluorescenčních molekul u lidí jsou poměrně omezené, většina práce ve fluorescenční tomografii byla v oblasti předklinického výzkumu rakoviny. Ukázalo se, že komerční systémy i akademický výzkum jsou účinné při sledování exprese a produkce nádorových proteinů a při sledování reakce na terapii.[Citace je zapotřebí ]
Viz také
Reference
- ^ Optická + tomografie v americké národní lékařské knihovně Lékařské předměty (Pletivo)
- ^ ^ Wojtek J. Walecki a Fanny Szondy, "Integrovaná kvantová účinnost, odrazivost, topografie a metrologie napětí pro výrobu solárních článků ", Sunrise Optical LLC, Proc. SPIE 7064, 70640A (2008); doi:10.1117/12.797541
Další čtení
- Haisch, C. (2012). "Optická tomografie". Roční přehled analytické chemie. 5: 57–77. doi:10.1146 / annurev-anchem-062011-143138. PMID 22524216.