Онлайн доклады

Онлайн доклады

Новейшие и инновационные подходы в медико-хирургическом лечении глаукомы

Международный вебинар по глаукоме в области медико-хирургического лечения

Новейшие и инновационные подходы в медико-хирургическом лечении глаукомы

Белые ночи - 2020 Сателлитные симпозиумы в рамках XXVI Международного офтальмологического конгресса

Белые ночи - 2020 Сателлитные симпозиумы в рамках XXVI Международного офтальмологического конгресса

Новые возможности оборудования NIDEK для диагностики патологии глазного дна

Новые возможности оборудования NIDEK для диагностики патологии глазного дна

Новые технологии лазерной рефракционной хирургии

Новые технологии лазерной рефракционной хирургии

Лечение глаукомы: Инновационный вектор

Конференция

Лечение глаукомы: Инновационный вектор

Роговица IV. Диагностика и лечение. Научно-практическая конференция с международным участием

Конференция

Роговица IV. Диагностика и лечение. Научно-практическая конференция с международным участием

«Живая хирургия» в рамках XXVII научно-практической  конференции офтальмологов

Конференция

«Живая хирургия» в рамках XXVII научно-практической конференции офтальмологов

ХVII Ежегодный конгресс  Российского глаукомного общества «Вместе против слепоты. Семнадцать мгновений зимы»

Конгресс

ХVII Ежегодный конгресс Российского глаукомного общества «Вместе против слепоты. Семнадцать мгновений зимы»

Пироговский офтальмологический форум. Ежегодная научно-практическая конференция

Конференция

Пироговский офтальмологический форум. Ежегодная научно-практическая конференция

Школа рефракционного хирурга. Сателлитный симпозиум компании «Алкон»

Симпозиум

Школа рефракционного хирурга. Сателлитный симпозиум компании «Алкон»

Сложные и нестандартные случаи в хирургии катаракты. Видеосимпозиум в формате 3D

Симпозиум

Сложные и нестандартные случаи в хирургии катаракты. Видеосимпозиум в формате 3D

Сателлитные симпозиумы в рамках конференции «Современные технологии катарактальной, роговичной и рефракционной хирургии - 2019»

Симпозиум

Сателлитные симпозиумы в рамках конференции «Современные технологии катарактальной, роговичной и рефракционной хирургии - 2019»

«Живая хирургия» компании «НанОптика»

«Живая хирургия» компании «НанОптика»

Современные технологии катарактальной, роговичной и рефракционной хирургии - 2019

Конференция

Современные технологии катарактальной, роговичной и рефракционной хирургии - 2019

Онлайн доклады

Онлайн доклады

Новейшие и инновационные подходы в медико-хирургическом лечении глаукомы

Международный вебинар по глаукоме в области медико-хирургического лечения

Новейшие и инновационные подходы в медико-хирургическом лечении глаукомы

Белые ночи - 2020 Сателлитные симпозиумы в рамках XXVI Международного офтальмологического конгресса

Белые ночи - 2020 Сателлитные симпозиумы в рамках XXVI Международного офтальмологического конгресса

Новые возможности оборудования NIDEK для диагностики патологии глазного дна

Новые возможности оборудования NIDEK для диагностики патологии глазного дна

Новые технологии лазерной рефракционной хирургии

Новые технологии лазерной рефракционной хирургии

Лечение глаукомы: Инновационный вектор

Конференция

Лечение глаукомы: Инновационный вектор

Роговица IV. Диагностика и лечение. Научно-практическая конференция с международным участием

Конференция

Роговица IV. Диагностика и лечение. Научно-практическая конференция с международным участием

«Живая хирургия» в рамках XXVII научно-практической  конференции офтальмологов

Конференция

«Живая хирургия» в рамках XXVII научно-практической конференции офтальмологов

ХVII Ежегодный конгресс  Российского глаукомного общества «Вместе против слепоты. Семнадцать мгновений зимы»

Конгресс

ХVII Ежегодный конгресс Российского глаукомного общества «Вместе против слепоты. Семнадцать мгновений зимы»

Пироговский офтальмологический форум. Ежегодная научно-практическая конференция

Конференция

Пироговский офтальмологический форум. Ежегодная научно-практическая конференция

Школа рефракционного хирурга. Сателлитный симпозиум компании «Алкон»

Симпозиум

Школа рефракционного хирурга. Сателлитный симпозиум компании «Алкон»

«Живая хирургия» компании «НанОптика»

«Живая хирургия» компании «НанОптика»

Сложные и нестандартные случаи в хирургии катаракты. Видеосимпозиум в формате 3D

Симпозиум

Сложные и нестандартные случаи в хирургии катаракты. Видеосимпозиум в формате 3D

Сателлитные симпозиумы в рамках конференции «Современные технологии катарактальной, роговичной и рефракционной хирургии - 2019»

Симпозиум

Сателлитные симпозиумы в рамках конференции «Современные технологии катарактальной, роговичной и рефракционной хирургии - 2019»

Все видео...

Способ улучшения латерально-аксиального разрешения оптических когерентных томографов с использованием оптических элементов с сильной сферической аберрацией


1Гомельский государственный медицинский университет
2Белорусский государственный медицинский университет

Получение изображения сетчатки и диска зрительного нерва с помощью оптической когерентной томографии (ОКТ) при витреальной патологии технически затруднительно из-за отсутствия стабильной осевой интенсивности и фиксированного радиуса центрального максимума пучка внутри его фокальной длины.
Система ОКТ базируется на основе двухлучевого интерферометра, освещаемого источником излучения с широким спектром и малой длиной когерентности. В интерферометре излучение разделяется на измерительную волну, освещающую объект, и опорную волну, оптическая длина пути которой может изменяться при управляемом перемещении опорного зеркала.
Цель создание источников частично-когерентного излучения, системы регистрации и обработки сигналов в ОКТ и усовершенствование самой оптической системы, которая способна улучшить продольно-поперечное разрешение прибора.

Материал и методы

Нами предложено использование линзы с сильной сферической аберрацией в измерительном плече оптической схемы ОКТ на основе схемы с аксиконом, что позволило сформировать конический световой пучок с малым углом конуса и с большой фокальной длиной (несколько десятков метров). Преимуществом схемы является возможность генерации конического пучка с заданным числом колец. Применение оптических элементов со сферическими аберрациями позволяет сгладить осцилляции осевой интенсивности на протяжении всей фокальной длины пучка, что улучшает способность прохождения конических пучков через рассеивающие среды.

Результаты

Доказано преимущество использования конических пучков, сформированных с помощью оптических элементов с сильной сферической аберрацией (в сравнении с гауссовыми пучками), при зондировании светорассеивающих сред. В качестве рассеивающей среды нами использовался односторонне-матированный рассеиватель, раствор протеина и раствор альбумина. Регистрация поперечного распределения интенсивности проводилась на расстоянии 10 см от рассеивателя. Показано, что структура поперечного распределения интенсивности конического пучка после его прохождения через светорассеивающую среду восстанавливается лишь с небольшими искажениями боковых колец, что согласуется с численным моделированием эффекта реконструкции бесселева светового пучка.

Заключение

В результате исследований в области оптики конических пучков намечены пути решения проблемы улучшения латерально-аксиального разрешения оптической схемы ОКТ. Идея заключается в необходимости использования конического светового пучка в качестве зондирующего. Такой подход является вполне обоснованным, благодаря наличию пространственных особенностей конических пучков, которые являются по своей природе интерференционными полями, т.к. множество фурье-компонентов волновых векторов пучка, покрывающих коническую поверхность, обусловливают формирование устойчивой интерференционной картины в области фокальной длины пучка. Свойство подавленной дифракционной расходимости приосевой области пучка, высокое поперечное разрешение в сочетании с большой фокальной длиной, эффект самореконструкции, позволяющий значительно выровнять условия взаимодействия когерентного излучения с ансамблем микрочастиц, выстроенных в направлении распространения пучка, делают световые конические пучки перспективными в областях оптоэлектроники и биомедицины.
Подводя итог вышесказанному, можно с уверенностью сказать, что результаты исследований разрешающей способности оптических систем ОКТ на основе использования квазибездифракционных конических световых пучков в качестве зондирующего излучения открывают новый этап усовершенствования оптических томографов и систем оптической локации.

Просмотров: 340