기존의 시간 영역 OCT에서는 저결맞음 간섭계를 사용하여 에코 시간 지연과 조직 내 다양한 깊이에서 반사되는 빛의 강도를 측정합니다. 이 프로세스에는 서로 다른 참조 미러 위치에서 일련의 깊이 스캔을 획득하여 시간 영역 신호를 생성하는 작업이 포함됩니다. 그러나 FD-OCT는 다른 검출 방식을 사용하여 이미징 속도와 감도 측면에서 상당한 개선을 가져왔습니다.
다음은 푸리에 영역 광간섭 단층 촬영에 대한 소개입니다.
스펙트럼 영역 감지: FD-OCT는 분광계를 활용하여 빛의 여러 주파수(파장)를 동시에 감지하여 샘플 및 참조 암에서 생성된 간섭 패턴을 캡처합니다. 이 방법은 종종 스펙트럼 또는 파장 영역 감지라고 합니다. 후방 산란광의 전체 스펙트럼을 측정함으로써 FD-OCT는 한 번의 획득으로 깊이 프로파일 또는 A-스캔을 획득할 수 있으므로 기계적 스캐닝이 필요하지 않습니다.
푸리에 변환: FD-OCT에서는 획득한 스펙트럼 간섭 신호에 푸리에 변환을 적용하여 샘플의 공간 정보를 얻습니다. 이 변환은 신호를 주파수 영역에서 깊이 영역으로 변환하여 조직의 단면 이미지(B-스캔)를 재구성할 수 있도록 합니다. 푸리에 변환은 획득한 데이터를 빠르고 효율적으로 처리하여 실시간 또는 실시간에 가까운 이미징 기능을 제공합니다.
향상된 이미징 속도 및 감도: FD-OCT의 분광계 기반 감지 기능은 깊이 스캔의 고속 획득을 가능하게 하여 시간 영역 OCT에 비해 이미징 속도를 크게 향상시킵니다. 이 빠른 데이터 수집은 안과 이미징 또는 심장 이미징과 같이 움직이는 샘플을 이미징하는 데 특히 유리합니다. 또한 FD-OCT는 향상된 감도를 제공하여 약한 후방 산란광을 감지할 수 있으므로 이미지 품질이 향상되고 이미지 깊이가 증가합니다.
도플러 및 기능 이미징 기능: FD-OCT는 Doppler Fourier-domain Optical Coherence Tomography(Doppler FD-OCT)와 같은 도플러 이미징 기술을 포함하도록 확장될 수 있습니다. 이를 통해 혈관과 조직의 혈류 역학을 시각화하고 정량화할 수 있습니다. 또한 FD-OCT는 편광에 민감한 이미징 또는 분광 분석과 같은 다른 기능적 이미징 방식과 결합하여 조직 속성, 분자 구성 또는 구조적 변화에 대한 추가 정보를 제공할 수 있습니다.
FD-OCT(Fourier-domain Optical Coherence Tomography)의 도입으로 OCT 이미징 기능이 크게 향상되었습니다. 빠른 이미징 속도, 향상된 감도 및 기능적 이미징 가능성은 안과, 심장학, 피부과 및 종양학을 포함한 다양한 분야에서 응용 분야를 확장했습니다. FD-OCT는 환자 치료 및 과학 연구 개선을 위한 비침습적 고해상도 이미징을 가능하게 하여 의료 진단의 발전을 지속적으로 주도하고 있습니다.
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