CN103284691B - 用于使用频域干涉测量法进行光学成像的方法和设备 - Google Patents

用于使用频域干涉测量法进行光学成像的方法和设备 Download PDF

Info

Publication number
CN103284691B
CN103284691B CN201310023749.3A CN201310023749A CN103284691B CN 103284691 B CN103284691 B CN 103284691B CN 201310023749 A CN201310023749 A CN 201310023749A CN 103284691 B CN103284691 B CN 103284691B
Authority
CN
China
Prior art keywords
electromagnetic radiation
frequency
equipment according
radiation
spectrum
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
CN201310023749.3A
Other languages
English (en)
Other versions
CN103284691A (zh
Inventor
尹锡贤
布雷特·尤金·鲍马
吉列尔莫·J·蒂尔尼
约翰内斯·菲茨杰拉德·德·布尔
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
General Hospital Corp
Original Assignee
General Hospital Corp
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=34590115&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=CN103284691(B) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by General Hospital Corp filed Critical General Hospital Corp
Publication of CN103284691A publication Critical patent/CN103284691A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN103284691B publication Critical patent/CN103284691B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01SDEVICES USING THE PROCESS OF LIGHT AMPLIFICATION BY STIMULATED EMISSION OF RADIATION [LASER] TO AMPLIFY OR GENERATE LIGHT; DEVICES USING STIMULATED EMISSION OF ELECTROMAGNETIC RADIATION IN WAVE RANGES OTHER THAN OPTICAL
    • H01S5/00Semiconductor lasers
    • H01S5/50Amplifier structures not provided for in groups H01S5/02 - H01S5/30
    • H01S5/5045Amplifier structures not provided for in groups H01S5/02 - H01S5/30 the arrangement having a frequency filtering function
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01JMEASUREMENT OF INTENSITY, VELOCITY, SPECTRAL CONTENT, POLARISATION, PHASE OR PULSE CHARACTERISTICS OF INFRARED, VISIBLE OR ULTRAVIOLET LIGHT; COLORIMETRY; RADIATION PYROMETRY
    • G01J9/00Measuring optical phase difference; Determining degree of coherence; Measuring optical wavelength
    • G01J9/02Measuring optical phase difference; Determining degree of coherence; Measuring optical wavelength by interferometric methods
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • A61B5/0059Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons using light, e.g. diagnosis by transillumination, diascopy, fluorescence
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • A61B5/0059Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons using light, e.g. diagnosis by transillumination, diascopy, fluorescence
    • A61B5/0062Arrangements for scanning
    • A61B5/0066Optical coherence imaging
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01BMEASURING LENGTH, THICKNESS OR SIMILAR LINEAR DIMENSIONS; MEASURING ANGLES; MEASURING AREAS; MEASURING IRREGULARITIES OF SURFACES OR CONTOURS
    • G01B9/00Measuring instruments characterised by the use of optical techniques
    • G01B9/02Interferometers
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01BMEASURING LENGTH, THICKNESS OR SIMILAR LINEAR DIMENSIONS; MEASURING ANGLES; MEASURING AREAS; MEASURING IRREGULARITIES OF SURFACES OR CONTOURS
    • G01B9/00Measuring instruments characterised by the use of optical techniques
    • G01B9/02Interferometers
    • G01B9/02001Interferometers characterised by controlling or generating intrinsic radiation properties
    • G01B9/02002Interferometers characterised by controlling or generating intrinsic radiation properties using two or more frequencies
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01BMEASURING LENGTH, THICKNESS OR SIMILAR LINEAR DIMENSIONS; MEASURING ANGLES; MEASURING AREAS; MEASURING IRREGULARITIES OF SURFACES OR CONTOURS
    • G01B9/00Measuring instruments characterised by the use of optical techniques
    • G01B9/02Interferometers
    • G01B9/02001Interferometers characterised by controlling or generating intrinsic radiation properties
    • G01B9/02002Interferometers characterised by controlling or generating intrinsic radiation properties using two or more frequencies
    • G01B9/02004Interferometers characterised by controlling or generating intrinsic radiation properties using two or more frequencies using frequency scans
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01BMEASURING LENGTH, THICKNESS OR SIMILAR LINEAR DIMENSIONS; MEASURING ANGLES; MEASURING AREAS; MEASURING IRREGULARITIES OF SURFACES OR CONTOURS
    • G01B9/00Measuring instruments characterised by the use of optical techniques
    • G01B9/02Interferometers
    • G01B9/02041Interferometers characterised by particular imaging or detection techniques
    • G01B9/02043Imaging of the Fourier or pupil or back focal plane, i.e. angle resolved imaging
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01BMEASURING LENGTH, THICKNESS OR SIMILAR LINEAR DIMENSIONS; MEASURING ANGLES; MEASURING AREAS; MEASURING IRREGULARITIES OF SURFACES OR CONTOURS
    • G01B9/00Measuring instruments characterised by the use of optical techniques
    • G01B9/02Interferometers
    • G01B9/02055Reduction or prevention of errors; Testing; Calibration
    • G01B9/02075Reduction or prevention of errors; Testing; Calibration of particular errors
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01BMEASURING LENGTH, THICKNESS OR SIMILAR LINEAR DIMENSIONS; MEASURING ANGLES; MEASURING AREAS; MEASURING IRREGULARITIES OF SURFACES OR CONTOURS
    • G01B9/00Measuring instruments characterised by the use of optical techniques
    • G01B9/02Interferometers
    • G01B9/02055Reduction or prevention of errors; Testing; Calibration
    • G01B9/02075Reduction or prevention of errors; Testing; Calibration of particular errors
    • G01B9/02078Caused by ambiguity
    • G01B9/02079Quadrature detection, i.e. detecting relatively phase-shifted signals
    • G01B9/02081Quadrature detection, i.e. detecting relatively phase-shifted signals simultaneous quadrature detection, e.g. by spatial phase shifting
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01BMEASURING LENGTH, THICKNESS OR SIMILAR LINEAR DIMENSIONS; MEASURING ANGLES; MEASURING AREAS; MEASURING IRREGULARITIES OF SURFACES OR CONTOURS
    • G01B9/00Measuring instruments characterised by the use of optical techniques
    • G01B9/02Interferometers
    • G01B9/02083Interferometers characterised by particular signal processing and presentation
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01BMEASURING LENGTH, THICKNESS OR SIMILAR LINEAR DIMENSIONS; MEASURING ANGLES; MEASURING AREAS; MEASURING IRREGULARITIES OF SURFACES OR CONTOURS
    • G01B9/00Measuring instruments characterised by the use of optical techniques
    • G01B9/02Interferometers
    • G01B9/02083Interferometers characterised by particular signal processing and presentation
    • G01B9/02084Processing in the Fourier or frequency domain when not imaged in the frequency domain
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01BMEASURING LENGTH, THICKNESS OR SIMILAR LINEAR DIMENSIONS; MEASURING ANGLES; MEASURING AREAS; MEASURING IRREGULARITIES OF SURFACES OR CONTOURS
    • G01B9/00Measuring instruments characterised by the use of optical techniques
    • G01B9/02Interferometers
    • G01B9/0209Low-coherence interferometers
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01BMEASURING LENGTH, THICKNESS OR SIMILAR LINEAR DIMENSIONS; MEASURING ANGLES; MEASURING AREAS; MEASURING IRREGULARITIES OF SURFACES OR CONTOURS
    • G01B9/00Measuring instruments characterised by the use of optical techniques
    • G01B9/02Interferometers
    • G01B9/0209Low-coherence interferometers
    • G01B9/02091Tomographic interferometers, e.g. based on optical coherence
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01JMEASUREMENT OF INTENSITY, VELOCITY, SPECTRAL CONTENT, POLARISATION, PHASE OR PULSE CHARACTERISTICS OF INFRARED, VISIBLE OR ULTRAVIOLET LIGHT; COLORIMETRY; RADIATION PYROMETRY
    • G01J3/00Spectrometry; Spectrophotometry; Monochromators; Measuring colours
    • G01J3/02Details
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01JMEASUREMENT OF INTENSITY, VELOCITY, SPECTRAL CONTENT, POLARISATION, PHASE OR PULSE CHARACTERISTICS OF INFRARED, VISIBLE OR ULTRAVIOLET LIGHT; COLORIMETRY; RADIATION PYROMETRY
    • G01J3/00Spectrometry; Spectrophotometry; Monochromators; Measuring colours
    • G01J3/02Details
    • G01J3/0205Optical elements not provided otherwise, e.g. optical manifolds, diffusers, windows
    • G01J3/0208Optical elements not provided otherwise, e.g. optical manifolds, diffusers, windows using focussing or collimating elements, e.g. lenses or mirrors; performing aberration correction
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01JMEASUREMENT OF INTENSITY, VELOCITY, SPECTRAL CONTENT, POLARISATION, PHASE OR PULSE CHARACTERISTICS OF INFRARED, VISIBLE OR ULTRAVIOLET LIGHT; COLORIMETRY; RADIATION PYROMETRY
    • G01J3/00Spectrometry; Spectrophotometry; Monochromators; Measuring colours
    • G01J3/02Details
    • G01J3/0205Optical elements not provided otherwise, e.g. optical manifolds, diffusers, windows
    • G01J3/021Optical elements not provided otherwise, e.g. optical manifolds, diffusers, windows using plane or convex mirrors, parallel phase plates, or particular reflectors
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01JMEASUREMENT OF INTENSITY, VELOCITY, SPECTRAL CONTENT, POLARISATION, PHASE OR PULSE CHARACTERISTICS OF INFRARED, VISIBLE OR ULTRAVIOLET LIGHT; COLORIMETRY; RADIATION PYROMETRY
    • G01J3/00Spectrometry; Spectrophotometry; Monochromators; Measuring colours
    • G01J3/02Details
    • G01J3/0205Optical elements not provided otherwise, e.g. optical manifolds, diffusers, windows
    • G01J3/0218Optical elements not provided otherwise, e.g. optical manifolds, diffusers, windows using optical fibers
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01JMEASUREMENT OF INTENSITY, VELOCITY, SPECTRAL CONTENT, POLARISATION, PHASE OR PULSE CHARACTERISTICS OF INFRARED, VISIBLE OR ULTRAVIOLET LIGHT; COLORIMETRY; RADIATION PYROMETRY
    • G01J3/00Spectrometry; Spectrophotometry; Monochromators; Measuring colours
    • G01J3/02Details
    • G01J3/0264Electrical interface; User interface
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01JMEASUREMENT OF INTENSITY, VELOCITY, SPECTRAL CONTENT, POLARISATION, PHASE OR PULSE CHARACTERISTICS OF INFRARED, VISIBLE OR ULTRAVIOLET LIGHT; COLORIMETRY; RADIATION PYROMETRY
    • G01J3/00Spectrometry; Spectrophotometry; Monochromators; Measuring colours
    • G01J3/28Investigating the spectrum
    • G01J3/45Interferometric spectrometry
    • G01J3/453Interferometric spectrometry by correlation of the amplitudes
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01JMEASUREMENT OF INTENSITY, VELOCITY, SPECTRAL CONTENT, POLARISATION, PHASE OR PULSE CHARACTERISTICS OF INFRARED, VISIBLE OR ULTRAVIOLET LIGHT; COLORIMETRY; RADIATION PYROMETRY
    • G01J9/00Measuring optical phase difference; Determining degree of coherence; Measuring optical wavelength
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01NINVESTIGATING OR ANALYSING MATERIALS BY DETERMINING THEIR CHEMICAL OR PHYSICAL PROPERTIES
    • G01N21/00Investigating or analysing materials by the use of optical means, i.e. using sub-millimetre waves, infrared, visible or ultraviolet light
    • G01N21/17Systems in which incident light is modified in accordance with the properties of the material investigated
    • G01N21/47Scattering, i.e. diffuse reflection
    • G01N21/4795Scattering, i.e. diffuse reflection spatially resolved investigating of object in scattering medium
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B26/00Optical devices or arrangements for the control of light using movable or deformable optical elements
    • G02B26/08Optical devices or arrangements for the control of light using movable or deformable optical elements for controlling the direction of light
    • G02B26/10Scanning systems
    • G02B26/12Scanning systems using multifaceted mirrors
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B27/00Optical systems or apparatus not provided for by any of the groups G02B1/00 - G02B26/00, G02B30/00
    • G02B27/48Laser speckle optics
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02BOPTICAL ELEMENTS, SYSTEMS OR APPARATUS
    • G02B6/00Light guides; Structural details of arrangements comprising light guides and other optical elements, e.g. couplings
    • G02B6/24Coupling light guides
    • G02B6/36Mechanical coupling means
    • G02B6/3604Rotary joints allowing relative rotational movement between opposing fibre or fibre bundle ends
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02FOPTICAL DEVICES OR ARRANGEMENTS FOR THE CONTROL OF LIGHT BY MODIFICATION OF THE OPTICAL PROPERTIES OF THE MEDIA OF THE ELEMENTS INVOLVED THEREIN; NON-LINEAR OPTICS; FREQUENCY-CHANGING OF LIGHT; OPTICAL LOGIC ELEMENTS; OPTICAL ANALOGUE/DIGITAL CONVERTERS
    • G02F1/00Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics
    • G02F1/01Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour 
    • G02F1/09Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour  based on magneto-optical elements, e.g. exhibiting Faraday effect
    • G02F1/093Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour  based on magneto-optical elements, e.g. exhibiting Faraday effect used as non-reciprocal devices, e.g. optical isolators, circulators
    • GPHYSICS
    • G02OPTICS
    • G02FOPTICAL DEVICES OR ARRANGEMENTS FOR THE CONTROL OF LIGHT BY MODIFICATION OF THE OPTICAL PROPERTIES OF THE MEDIA OF THE ELEMENTS INVOLVED THEREIN; NON-LINEAR OPTICS; FREQUENCY-CHANGING OF LIGHT; OPTICAL LOGIC ELEMENTS; OPTICAL ANALOGUE/DIGITAL CONVERTERS
    • G02F1/00Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics
    • G02F1/01Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour 
    • G02F1/11Devices or arrangements for the control of the intensity, colour, phase, polarisation or direction of light arriving from an independent light source, e.g. switching, gating or modulating; Non-linear optics for the control of the intensity, phase, polarisation or colour  based on acousto-optical elements, e.g. using variable diffraction by sound or like mechanical waves
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01SDEVICES USING THE PROCESS OF LIGHT AMPLIFICATION BY STIMULATED EMISSION OF RADIATION [LASER] TO AMPLIFY OR GENERATE LIGHT; DEVICES USING STIMULATED EMISSION OF ELECTROMAGNETIC RADIATION IN WAVE RANGES OTHER THAN OPTICAL
    • H01S3/00Lasers, i.e. devices using stimulated emission of electromagnetic radiation in the infrared, visible or ultraviolet wave range
    • H01S3/005Optical devices external to the laser cavity, specially adapted for lasers, e.g. for homogenisation of the beam or for manipulating laser pulses, e.g. pulse shaping
    • H01S3/0071Beam steering, e.g. whereby a mirror outside the cavity is present to change the beam direction
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01SDEVICES USING THE PROCESS OF LIGHT AMPLIFICATION BY STIMULATED EMISSION OF RADIATION [LASER] TO AMPLIFY OR GENERATE LIGHT; DEVICES USING STIMULATED EMISSION OF ELECTROMAGNETIC RADIATION IN WAVE RANGES OTHER THAN OPTICAL
    • H01S3/00Lasers, i.e. devices using stimulated emission of electromagnetic radiation in the infrared, visible or ultraviolet wave range
    • H01S3/005Optical devices external to the laser cavity, specially adapted for lasers, e.g. for homogenisation of the beam or for manipulating laser pulses, e.g. pulse shaping
    • H01S3/0078Frequency filtering
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01SDEVICES USING THE PROCESS OF LIGHT AMPLIFICATION BY STIMULATED EMISSION OF RADIATION [LASER] TO AMPLIFY OR GENERATE LIGHT; DEVICES USING STIMULATED EMISSION OF ELECTROMAGNETIC RADIATION IN WAVE RANGES OTHER THAN OPTICAL
    • H01S5/00Semiconductor lasers
    • H01S5/005Optical components external to the laser cavity, specially adapted therefor, e.g. for homogenisation or merging of the beams or for manipulating laser pulses, e.g. pulse shaping
    • H01S5/0071Optical components external to the laser cavity, specially adapted therefor, e.g. for homogenisation or merging of the beams or for manipulating laser pulses, e.g. pulse shaping for beam steering, e.g. using a mirror outside the cavity to change the beam direction
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01SDEVICES USING THE PROCESS OF LIGHT AMPLIFICATION BY STIMULATED EMISSION OF RADIATION [LASER] TO AMPLIFY OR GENERATE LIGHT; DEVICES USING STIMULATED EMISSION OF ELECTROMAGNETIC RADIATION IN WAVE RANGES OTHER THAN OPTICAL
    • H01S5/00Semiconductor lasers
    • H01S5/005Optical components external to the laser cavity, specially adapted therefor, e.g. for homogenisation or merging of the beams or for manipulating laser pulses, e.g. pulse shaping
    • H01S5/0078Optical components external to the laser cavity, specially adapted therefor, e.g. for homogenisation or merging of the beams or for manipulating laser pulses, e.g. pulse shaping for frequency filtering
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01SDEVICES USING THE PROCESS OF LIGHT AMPLIFICATION BY STIMULATED EMISSION OF RADIATION [LASER] TO AMPLIFY OR GENERATE LIGHT; DEVICES USING STIMULATED EMISSION OF ELECTROMAGNETIC RADIATION IN WAVE RANGES OTHER THAN OPTICAL
    • H01S5/00Semiconductor lasers
    • H01S5/10Construction or shape of the optical resonator, e.g. extended or external cavity, coupled cavities, bent-guide, varying width, thickness or composition of the active region
    • H01S5/1025Extended cavities
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01SDEVICES USING THE PROCESS OF LIGHT AMPLIFICATION BY STIMULATED EMISSION OF RADIATION [LASER] TO AMPLIFY OR GENERATE LIGHT; DEVICES USING STIMULATED EMISSION OF ELECTROMAGNETIC RADIATION IN WAVE RANGES OTHER THAN OPTICAL
    • H01S5/00Semiconductor lasers
    • H01S5/10Construction or shape of the optical resonator, e.g. extended or external cavity, coupled cavities, bent-guide, varying width, thickness or composition of the active region
    • H01S5/14External cavity lasers
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61BDIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
    • A61B5/00Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
    • A61B5/72Signal processing specially adapted for physiological signals or for diagnostic purposes
    • A61B5/7235Details of waveform analysis
    • A61B5/7253Details of waveform analysis characterised by using transforms
    • A61B5/7257Details of waveform analysis characterised by using transforms using Fourier transforms
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01BMEASURING LENGTH, THICKNESS OR SIMILAR LINEAR DIMENSIONS; MEASURING ANGLES; MEASURING AREAS; MEASURING IRREGULARITIES OF SURFACES OR CONTOURS
    • G01B2290/00Aspects of interferometers not specifically covered by any group under G01B9/02
    • G01B2290/45Multiple detectors for detecting interferometer signals
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01BMEASURING LENGTH, THICKNESS OR SIMILAR LINEAR DIMENSIONS; MEASURING ANGLES; MEASURING AREAS; MEASURING IRREGULARITIES OF SURFACES OR CONTOURS
    • G01B2290/00Aspects of interferometers not specifically covered by any group under G01B9/02
    • G01B2290/70Using polarization in the interferometer
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01JMEASUREMENT OF INTENSITY, VELOCITY, SPECTRAL CONTENT, POLARISATION, PHASE OR PULSE CHARACTERISTICS OF INFRARED, VISIBLE OR ULTRAVIOLET LIGHT; COLORIMETRY; RADIATION PYROMETRY
    • G01J9/00Measuring optical phase difference; Determining degree of coherence; Measuring optical wavelength
    • G01J9/02Measuring optical phase difference; Determining degree of coherence; Measuring optical wavelength by interferometric methods
    • G01J9/0215Measuring optical phase difference; Determining degree of coherence; Measuring optical wavelength by interferometric methods by shearing interferometric methods
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01SDEVICES USING THE PROCESS OF LIGHT AMPLIFICATION BY STIMULATED EMISSION OF RADIATION [LASER] TO AMPLIFY OR GENERATE LIGHT; DEVICES USING STIMULATED EMISSION OF ELECTROMAGNETIC RADIATION IN WAVE RANGES OTHER THAN OPTICAL
    • H01S3/00Lasers, i.e. devices using stimulated emission of electromagnetic radiation in the infrared, visible or ultraviolet wave range
    • H01S3/05Construction or shape of optical resonators; Accommodation of active medium therein; Shape of active medium
    • H01S3/08Construction or shape of optical resonators or components thereof
    • H01S3/08004Construction or shape of optical resonators or components thereof incorporating a dispersive element, e.g. a prism for wavelength selection
    • H01S3/08009Construction or shape of optical resonators or components thereof incorporating a dispersive element, e.g. a prism for wavelength selection using a diffraction grating
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01SDEVICES USING THE PROCESS OF LIGHT AMPLIFICATION BY STIMULATED EMISSION OF RADIATION [LASER] TO AMPLIFY OR GENERATE LIGHT; DEVICES USING STIMULATED EMISSION OF ELECTROMAGNETIC RADIATION IN WAVE RANGES OTHER THAN OPTICAL
    • H01S3/00Lasers, i.e. devices using stimulated emission of electromagnetic radiation in the infrared, visible or ultraviolet wave range
    • H01S3/05Construction or shape of optical resonators; Accommodation of active medium therein; Shape of active medium
    • H01S3/08Construction or shape of optical resonators or components thereof
    • H01S3/08059Constructional details of the reflector, e.g. shape
    • H01S3/08063Graded reflectivity, e.g. variable reflectivity mirror
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01SDEVICES USING THE PROCESS OF LIGHT AMPLIFICATION BY STIMULATED EMISSION OF RADIATION [LASER] TO AMPLIFY OR GENERATE LIGHT; DEVICES USING STIMULATED EMISSION OF ELECTROMAGNETIC RADIATION IN WAVE RANGES OTHER THAN OPTICAL
    • H01S3/00Lasers, i.e. devices using stimulated emission of electromagnetic radiation in the infrared, visible or ultraviolet wave range
    • H01S3/10Controlling the intensity, frequency, phase, polarisation or direction of the emitted radiation, e.g. switching, gating, modulating or demodulating
    • H01S3/105Controlling the intensity, frequency, phase, polarisation or direction of the emitted radiation, e.g. switching, gating, modulating or demodulating by controlling the mutual position or the reflecting properties of the reflectors of the cavity, e.g. by controlling the cavity length
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01SDEVICES USING THE PROCESS OF LIGHT AMPLIFICATION BY STIMULATED EMISSION OF RADIATION [LASER] TO AMPLIFY OR GENERATE LIGHT; DEVICES USING STIMULATED EMISSION OF ELECTROMAGNETIC RADIATION IN WAVE RANGES OTHER THAN OPTICAL
    • H01S3/00Lasers, i.e. devices using stimulated emission of electromagnetic radiation in the infrared, visible or ultraviolet wave range
    • H01S3/10Controlling the intensity, frequency, phase, polarisation or direction of the emitted radiation, e.g. switching, gating, modulating or demodulating
    • H01S3/106Controlling the intensity, frequency, phase, polarisation or direction of the emitted radiation, e.g. switching, gating, modulating or demodulating by controlling devices placed within the cavity
    • H01S3/1068Controlling the intensity, frequency, phase, polarisation or direction of the emitted radiation, e.g. switching, gating, modulating or demodulating by controlling devices placed within the cavity using an acousto-optical device
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01SDEVICES USING THE PROCESS OF LIGHT AMPLIFICATION BY STIMULATED EMISSION OF RADIATION [LASER] TO AMPLIFY OR GENERATE LIGHT; DEVICES USING STIMULATED EMISSION OF ELECTROMAGNETIC RADIATION IN WAVE RANGES OTHER THAN OPTICAL
    • H01S5/00Semiconductor lasers
    • H01S5/10Construction or shape of the optical resonator, e.g. extended or external cavity, coupled cavities, bent-guide, varying width, thickness or composition of the active region
    • H01S5/14External cavity lasers
    • H01S5/141External cavity lasers using a wavelength selective device, e.g. a grating or etalon
    • HELECTRICITY
    • H01ELECTRIC ELEMENTS
    • H01SDEVICES USING THE PROCESS OF LIGHT AMPLIFICATION BY STIMULATED EMISSION OF RADIATION [LASER] TO AMPLIFY OR GENERATE LIGHT; DEVICES USING STIMULATED EMISSION OF ELECTROMAGNETIC RADIATION IN WAVE RANGES OTHER THAN OPTICAL
    • H01S5/00Semiconductor lasers
    • H01S5/10Construction or shape of the optical resonator, e.g. extended or external cavity, coupled cavities, bent-guide, varying width, thickness or composition of the active region
    • H01S5/14External cavity lasers
    • H01S5/146External cavity lasers using a fiber as external cavity

Abstract

本发明涉及一种用于使用频域干涉测量法进行光学成像的方法和设备。提供了一种设备和方法。具体而言,至少一个第一电磁辐射可以提供给样品并且至少一个第二电磁辐射可以提供给非反射的参考。所述第一和/或第二辐射的频率随时间变化。在关联于所述第一辐射的至少一个第三辐射与关联于所述第二辐射的至少一个第四辐射之间检测干涉。可替换地,所述第一电磁辐射和/或第二电磁辐射具有随时间变化的谱。所述谱在特定时间可以包含多个频率。另外,有可能以第一偏振态检测所述第三辐射与所述第四辐射之间的干涉信号。此外,可以优选地以不同于所述第一偏振态的第二偏振态检测所述第三和第四辐射之间的又一干涉信号。所述第一和/或第二电磁辐射可以具有中值频率以大于每毫秒100万亿赫兹的调谐速度随时间基本上连续变化的谱。

Description

用于使用频域干涉测量法进行光学成像的方法和设备
对相关申请的交叉引用
本申请是中国专利申请第200480031773.0号(国际申请号为PCT/US2004/029148)的分案申请,其全部内容通过引用合并于此。本申请要求了提交于2003年10月23日的美国临时申请No.60/514,769的优先权,其全部公开通过引用结合于此。
技术领域
本发明总地涉及光学成像,且更具体地,涉及用于使用频域干涉测量法进行光学成像的方法和设备。
背景技术
如本领域中所公知的,光学干涉测量反射测量法是一种有力的工具,其用于进行非入侵的、高分辨率(~10μm)的生物学或其它样品的横截面成像,以使诸如反射、吸收、散射、衰减、双折射和光谱分析的微结构的光学特性可视化。存在许多本领域中公知的干涉测量成像技术。这些技术总体而言可划分为两个主要类别:(i)时域技术,和(ii)频域技术。
低相干干涉测量法(“LCI”)是时域技术之一。此技术使用扫描系统来改变参考臂长度并且在检测器处采集干涉信号。然后,对条纹图案解调以获得源互相关函数的相干包络。光学相干层析成像法(“OCT”)是一种用于使用LCI获得二或三维图像的技术。OCT在授予Swanson等人的美国专利No.5,321,501中描述。已描述了OCT技术的多个变形,但很多遭遇小于最佳的信噪比(“SNR”),导致非最佳的分辨率、低成像帧速率和不良的穿透深度。功率使用是这种成像技术中的一个因素。例如在眼科应用中,在热损坏可发生前,只有特定毫瓦数的功率是可容忍的。因此,在这样的环境中增加SNR,提升功率是不可行的。尽管如此,将值得期望的是,有一种具有优良的SNR而显著增加功率需求的成像方法。
不足的SNR亦可阻止以高的帧速率使用OCT技术,高的帧速率对于避免运动假象和克服例如可用于活体内血管成像的短测量时间窗是重要的。因此,期望一种改善SNR和成像速度(例如帧速率)的方法。
光谱干涉法或光谱雷达是频域成像技术之一。在光谱雷达中,样品和参考臂光的交叉谱密度的实部用光谱仪测量。深度分布信息可以依据交叉谱密度调制来编码。
前面已描述了用来增加LCI和OCT的SNR的光谱雷达概念的使用。此技术使用具有大数目的像素(1,000的量级)的电荷耦合器件(“CCD”)以达到毫米量级的扫描范围。CCD器件的快速读出使得高速成像成为可能。
然而,存在许多与使用CCD器件相关联的缺点。首先,与单元件光电接收器相比,CCD器件相对昂贵。其次,前面描述的方法使用单个CCD来采集数据。由于电荷存储容量是有限的,所以需要将参考臂功率减小到大约与样品臂功率相同的水平,引起了样品臂光上的自相关噪声。另外,由于没有生成载流子,所以在此系统中的噪声中,1/f噪声将起支配作用。第三,即使以现有CCD技术的短的积分时间,干涉计中的相位不稳定性仍减小交叉谱密度调制的条纹可见度。此缺陷使得该技术易受运动假象的影响。
相干的频率调制的连续波反射测量法(C-FWCW)是本领域中公知的另一频域技术。授予Swanson等人的美国专利No.5,956,355和6,160,826描述了使用此技术的光学成像方法和设备。前面描述的成像方法基于使用连续调谐的单频激光器作为光源。要求调谐波长范围为几十个纳米以实现小于100微米的测距分辩率(ranging resolution)。激光器的瞬时线宽必须小于约0.1nm以实现1.0mm量级的检测范围。调谐速率应大于10kHz以便高速(例如视频速率)成像。虽然外腔式半导体激光器可以配置成在几十个纳米上实现无跳模的单频调谐,但调谐速率由于机械稳定性的严格要求而已小于1Hz。克服此速度困难的方法是优选的。
因此,将值得期望的是,提供一种克服传统LCI和OCT的源可用性和扫描速度缺陷的系统和方法。
发明内容
根据本发明示例性的实施例,一种示例性的光学频域成像(“OFDI”)系统可包括多频率模(或多纵向或轴向模)波长扫描激光源(wavelength-swept laser sourse),其光耦合到包含所研究的样品的干涉计。该系统可进一步包括配置成产生从样品反射的光和参考光之间的正交的干涉测量信号的装置以及设置成接收所述干涉测量信号的检测器。
利用这样的示例性的特定装置,可以提供一种OFDI系统,该系统可以以与传统系统的源功率相比相对低的源功率来操作,并且/或者该系统以与传统系统的采集速率相比相对高的采集速率来操作。扫描源的使用导致具有减小的散粒噪声和其它形式的噪声的成像系统,其允许比传统系统低得多的源功率或高得多的采集速率。这可导致增加的检测灵敏度,从而导致提供实时成像的能力。这样的成像速度可帮助胃肠、眼科和动脉成像领域中的从业者,在这些成像领域中,运动假象是持续的问题。通过增加帧速率同时维持或改善信噪比,这样的假象可被最小化或在一些情况下被消除。本发明的示例性的实施例亦可利用OFDI实现对组织的大面积的筛选并且允许实现临床上可行的筛选协议的使用。
在本发明的一个示例性的实施例中,可以提供波长扫描激光器,其可以在激光腔中使用光学带通扫描滤波器来产生迅速扫描的多频率模式输出。通过在激光腔中使用光学带通扫描滤波器,不必要调谐激光腔长度以提供激光光谱的同步调谐。换言之,不需要以与激光器的中心波长相同的速率来调谐激光器的纵腔模。
在本发明的另一示例性的实施例中,检测器可以是双平衡接收器,其设置成接受干涉测量信号并且抑制干涉测量信号中的相对强度噪声。
通过进行傅立叶域中的信号处理,根据本发明的一个示例性实施例的信噪比(“SNR”)的增益优于诸如OCT的时域方法。SNR提高到N倍,N为深度范围与空间分辨率的比。提高倍数N可达到几百至几千。此SNR的增加使得能够成像得快到N倍,或可替换地允许以与具有低到1/N的功率的源相同的速度来成像。结果,本发明的该示例性的实施例克服了传统LCI和OCT的两个重要的缺陷,例如源可用性和扫描速度。因子N可达到大于1,000,并且允许构造OFDI系统,其可以自当前实践中的OCT和LCI技术改进三个数量级以上。
实现了SNR的增益是因为,例如,散粒噪声具有白噪声谱。频率ω(或波长λ)处的存在于检测器的信号强度只对频率ω处的信号有贡献,但是散粒噪声在所有频率处生成。通过使每个检测器的光学带宽变窄,可以减小每个频率处的散粒噪声贡献,同时信号成分保持相同。
与OCT相比,根据本发明的示例性的实施例改善了当前数据采集速度和源的可用性。散粒噪声归因于电流的统计波动,该统计波动归因于量子化的或离散的电荷。散粒噪声的减小允许低得多的源功率或高得多的采集速率。当前数据采集速率的限制(~4帧/秒)是由可用的源功率和用于扫描延迟的快速机制的可用性而施加的。检测灵敏度的到8倍的增加将允许以约每秒30帧的速度来实时成像。灵敏度的到约1,000-2,000倍的增加允许使用具有低得多的功率和高得多的谱带宽的源,其易于获得、生产较便宜并且可以生成较高分辨率的OFDI图像。
针对OFDI的眼科应用,有效的检测优选地允许显著增加采集速度。眼科应用的一个限制是根据ANSI标准允许进入眼睛的功率(在830nm处大约700微瓦)。眼科应用中的当前数据采集速度是每秒大约100-500个A-线。本发明的功率效率高的检测技术将允许每秒约100,000个A-线的量级的A-线采集速率,或以每个图像约3,000个A-线的视频速率成像。
为了实现至少一些本发明的目的,提供了根据本发明的一个示例性的实施例的设备和方法。具体而言,至少一个第一电磁辐射可以提供给样品,并且至少一个第二电磁辐射可以提供给非反射的参考。第一和/或第二辐射的频率随着时间变化。在关联于第一辐射的至少一个第三辐射与关联于第二辐射的至少一个第四辐射之间检测干涉。可替换地,第一电磁辐射和/或第二电磁辐射具有随着时间变化的谱。所述谱在特定时间处可以包含多个频率。另外,有可能以第一偏振态检测第三辐射与第四辐射之间的干涉信号。此外,可以优选地以不同于第一偏振态的第二偏振态检测第三和第四辐射之间的又一干涉信号。第一和/或第二电磁辐射可以具有中值频率以大于每毫秒100万亿赫兹(Tera Hertz)的调谐速度随时间基本上连续变化的谱。
在本发明的一个示例性的实施例中,第三辐射可以是从样品返回的辐射,并且至少一个第四辐射是从参考返回的辐射。第一、第二、第三和/或第四辐射的频率可以移位。可基于所检测的干涉来生成图像。可以使用探头,其扫描样品的横向位置以生成扫描数据,并且将扫描数据提供给第三装置以便生成图像。扫描数据可以包括在样品上的多个横向位置获得的所检测的干涉。可以使用至少一个光电检测器和至少一个电滤波器,该电滤波器跟随着跟随有电滤波器的光电检测器。电滤波器可以是带通滤波器,其具有大约与通过频移装置的频移的量值相同的中心频率。电滤波器的传输特性(transmission profile)可基本上在其通带上变化。所述探头可包括旋转的接合和光纤导管。该导管可以以高于每秒30转的速度旋转。可以提供至少一个偏振调制器。
可以使用至少一个偏振分集(polarization diverse)接收和/或偏振分集和双平衡接收器。还有可能跟踪下列相位差:
·第一电磁辐射和第二电磁辐射之间,和/或
·第三电磁辐射和第四电磁辐射之间。
根据本发明的又另一示例性的实施例,可以发射第一和第二电磁辐射,它们中的至少一个具有中值频率以大于每毫秒100万亿赫兹的调谐速度随时间基本上连续变化的谱。
根据本发明的又一示例性的实施例,提供了一种设备。这样的设备包括至少一个第一装置,其将至少一个第一电磁辐射提供给样品并且将至少一个第二电磁辐射提供给参考。该设备还包括:至少一个第二装置,其适于移位第一电磁辐射和第二电磁辐射的频率;以及干涉计,其将第一和第二电磁辐射干涉以产生干涉信号。此外,该设备包括至少一个第二装置,该装置检测第一和第二电磁辐射之间的干涉。
此外,根据本发明的另一示例性的实施例,提供了一种系统、方法、软件设置(software arrangement)和存储介质以用于确定关联于组织的结构和组成中的至少一个的特定数据。具体而言,接收关联于干涉测量信号的信息,该信息形成自从样品获得的至少一个第一电磁辐射和从参考获得的至少一个第二电磁辐射。第一和/或第二电磁辐射被频移。采样该信息以生成第一格式的采样数据。此外,采样数据变换成第二格式的特定数据,第一和第二格式彼此不同。
附图说明
为了更全面地理解本发明及其优点,现在参考结合附图进行的下面的描述,其中:
图1是时域光学相干层析成像法(“OCT”)系统的块图;
图2是使用光谱雷达技术进行频域成像的系统的块图;
图3A是根据本发明的一个示例性的实施例使用相干单频调谐源进行频域成像的系统的块图;
图3B和3C是一起获取的波长相对于振幅的曲线图,其图示了由图3A的系统产生的频移的发生;
图3D是由图3A的系统生成的拍频信号(beat signal)的曲线图;
图4A是根据本发明的另一示例性的实施例的使用多纵模波长扫描源进行频域成像的系统的块图;
图4B和4C是一起获取的波长谱的曲线图,其图示了由图4A的系统生成的频移的发生;
图4D是由图4A的系统生成的拍频信号的曲线图;
图5是根据本发明的另一示例性的实施例的使用波长扫描源进行频域成像的系统的块图;
图6是根据本发明的一个示例性的实施例的光学波长可调谐滤波器装置的块图;
图7是根据本发明的一个示例性的实施例的波长扫描激光器装置的块图;
图8A是在图7的波长扫描激光器装置的输出处测得的激光输出光谱的示例性的曲线图;
图8B是在图7的波长扫描激光器的输出处测得的激光输出的示例性的曲线图;
图9A是根据本发明的再一示例性的实施例的带有多面镜(polygonal mirror)的波长可调谐滤波器装置的块图;
图9B是根据本发明的又一示例性的实施例的具有反射盘(reflective disk)的波长可调谐滤波器装置的块图;
图10A是根据本发明的又一示例性的实施例的包括波长扫描激光器和偏振分集平衡检测(“PDBD”)回路的光学频域成像(“OFDI”)系统的块图;
图10B是图10A中所示的示例性的探头装置的块图;
图10C是图示了使用图10A的系统的载频外差检测(carrier-frequencyheterodyne detection)的示例性输出的多个曲线图;
图11是使用本发明的示例性的实施例获得的人指尖的示例性的活体内图像;
图12是根据本发明的一个示例性的实施例的相位跟踪器装置的块图;
图13是根据本发明的具有相位跟踪器的OFDI系统的一个示例性的实施例的块图;
图14A-14C是图示了根据本发明的用于相位跟踪器操作的示例性的技术的流程图;
图15是根据本发明的另一示例性的实施例的OFDI系统的简化图;
图16(a)和16(b)是根据本发明的频移的效应、即深度相对于信号频率的曲线图;
图17是根据本发明的又一示例性的实施例的采用两个声光频移器的OFDI系统的块图;
图18(a)和18(c)是根据本发明的不用映射过程测得的点扩展函数的曲线图;
图18(b)和18(d)是根据本发明的利用映射过程测得的点扩展函数的曲线图;以及
图19描绘使用根据本发明的实施例的映射技术获得的图像。
在全部附图中,除非另外声明,相同的参考数字和字符用来指示图示的实施例的类似的特征、元件、部件或部分。而且,尽管现在将参考附图详细描述本发明,其也是与说明性的实施例相结合来进行的。
具体实施方式
图1示出了示例性的现有技术的时域光学相干层析成像法(“OCT”)系统10,其包括将信号提供给二对二分光器14的第一臂14a的宽带源12。分光器分割在端口14a提供给它的信号,并且在耦合到参考臂16的端口14b提供该信号的第一部分。分光器14还在耦合到样品臂18的端口14c提供该信号的第二部分。
样品臂18终结于样品体积19,并且用于提供样品体积的侧向扫描的装置22被设置在样品体积19之前的样品臂18中。参考臂16终结于用于提供轴向扫描的装置20中。装置20和22的操作在本领域中众所周知。
从装置20和样品体积19分别沿着参考和样品臂16、18反射回的信号耦合回到分光器14的相应端口14b、14c,并耦合到产生轴向扫描数据26的检测器24,这是众所周知的。其全部公开通过引用结合于此的美国专利6,341,036描述了与以上所述并在图1中示出的系统相似的系统。
一般而言,在扫描参考臂路径长度16时,形成了干涉条纹,其对应于与到样品体积19中的三个结构19a、19b、19c的距离匹配的位置。单个检测器24用来检测干涉条纹。通过条纹图案的包络检测,构造了图像26,其将组织反射率映射到给定位置。
如将根据在此下面所描述的某些示例性实施例而显而易见的,本发明的一个示例性的实施例涉及一种系统,其利用了基于光谱雷达概念(又称为谱域OCT)的检测原理和/或谱域和时域OCT之间的混合方法,该方法优选地比当前现有时域OCT灵敏,从而允许采集速度与分辨率的比的基本增加。
先前已在相关出版物中描述了时域OCT中的信噪比(“SNR”)的分析。时域OCT中的干涉条纹峰值振幅由下面给出:
其中pref、psample分别是以瓦表示的参考和样品臂功率。就检测器处的电功率而言,以单位[A2]表示的信号定义为:
其中η是量子效率,e是电荷量子,Ev=hc/λ是光子能量。参考和样品臂功率由相应的反射光谱密度给出:
假定参考和样品谱密度等于源谱密度S(ω),其中样品臂谱密度被衰减大的倍数,即Sref(ω)=S(ω)、Ssample(ω)=αS(ω),其中α<<1,并且将参考和样品臂的上述表达式插入信号的原始定义,得到:
对OCT信号的总噪声的三个贡献是:(i)热噪声,(ii)散粒噪声和(iii)相对强度噪声。热噪声由反馈电阻生成,散粒噪声与导致电流的统计波动的电荷量子的有限性质相关,并且相对强度噪声与由于经典光源的混沌特性的时间波动相关。以单位[A2/Hz]表示的这三个对噪声强度的贡献由下面给出:
k是玻尔兹曼常数,T是以开尔文表示的温度,Rfb是反馈电阻的值,τcoh是源的相干时间。相干时间通过下面的关系:与高斯源的半最大值处的全谱宽Δλ相关。当方程(5)中的第二项支配其它噪声贡献时,实现了散粒噪声受限检测。
信噪比(SNR)由下面给出:
其中BW是信号带宽,参数S和Nnoise(f)如上所述。
使用光谱仪和CCD阵列检测器的谱域OCT
当噪声是散粒噪声受限时,获得了时域OCT系统的最佳信噪比性能。散粒噪声可通过将单元件检测器替换为多元件阵列检测器来显著地减小。当在阵列检测器上谱色散检测臂光时,阵列的每个元件检测源的谱宽的小波长部分。散粒噪声优选地减小一个倍数,该倍数等于阵列元件数。信噪比改善的原理基于散粒噪声的白噪声特性以及仅相同波长的电磁波产生干涉条纹的观测。
散粒噪声功率密度Nnoise(f)(以单位[W/Hz]、[A2/Hz]或[V2/Hz]表示)与在检测器中生成的电流(或等价地,光功率乘以量子效率)成比例。对于进入干涉计的波长λ的单色束,检测器处的条纹频率或载波f由镜的速度v确定,f1=2v/λ1。散粒噪声与波长λ处的功率(或谱密度S(ω))成比例。第二波长λ2优选地耦合到干涉计中。第二条纹频率或频率f2=2v/λ2处的载波同时存在。此第二频率处的散粒噪声优选地是由波长λ1和λ2处的光功率生成的散粒噪声之和。而且,在频率f1处,散粒噪声是由波长λ1和λ2处的光功率生成的散粒噪声之和。因此,在两个频率处,交叉散粒噪声(cross-shot noise)项由检测器处两个波长的同时存在而生成。通过将每个波长谱色散到一个单独的检测器,可以消除交叉散粒噪声项。以此方式,谱域OCT提供了优于时域OCT系统的信噪比的显著改善。
OCT信号在空间域中最容易描述。对于样品臂中的单个目标,OCT信号的干涉项与源光谱S(ω)的傅立叶变换的实部成比例:
其中Δz是样品和参考臂之间的路径长度差,k是波矢。作为时间的函数,OCT信号由下面给出:
其中v是参考臂镜速度。该信号的频谱由时域中的信号的傅立叶变换给出,从而得到复函数。此函数的绝对值等于谱密度:
其示出了信号带宽与源谱宽度成正比并且随着参考臂镜速度、即成像速度线性缩放。方程(9)还优选地将频谱的绝对值|I(f)|与信号S直接相关(见图4)。方程(9)还说明,光源的每个角频率或等价地该源的每个波长,以测得的干涉测量信号中的其自身的频率来表示。深度分布信息I(t)可以由傅立叶变换从复交叉谱密度|I(f)|获得。
复交叉谱密度还可通过使用色散或干涉测量元件将信号I(t)分裂成若干谱带来获得。在每个检测器处,只确定复交叉谱密度的部分。将每个检测器的交叉谱密度组合,重新得到信号的全谱密度。因此,可通过将谱分量分离到各个检测器来获得相同的信息。以软件或硬件将所有检测器的信号组合将导致与利用单个检测器获得的信号相同的信号。
在检测臂中,光谱可以分裂成二等分,其中两个检测器各检测光谱的一半。根据方程(9),检测器1和2处的频谱由下面分别给出:
对于f<f0,|I1(f)|=S(πfc/v),对于f>f0,I1(f)=0,并且
对于f<f0,I2(f)=0,对于f>f0,|I2(f)|=S(πfc/v)。时域OCT中将由单个检测器采集的频谱由I1(f)和I2(f)之和I(f)=I1(f)+I2(f)给出。因此,在将光谱组合之后的信号S是相等的,然而对于f>f0,I1(f)=0,对于f<f0,I2(f)=0,每个检测器的带宽BW可以减小1/2。
噪声由检测器一和二处的散粒噪声贡献之和来确定。根据方程(5)和(6),每个检测器的散粒噪声与检测器处的参考臂功率和用于检测器的带宽之积成比例。由于光谱被分裂成二等分,所以检测器1和2处的参考功率分别是:
对于两个检测器的散粒噪声贡献之和是:
其可以与时域OCT中的单个检测器的散粒噪声相比较:
因此,通过在两个分离的检测器上谱色散检测和光,信号保持相同,但噪声减小1/2,导致2倍的净SNR增益。
扩展上面的分析,可证明散粒噪声贡献减小等于检测器数目的因子。N个检测器元件的散粒噪声之和由下面给出,其中每个检测器元件接收总的参考功率的N分之一:
信号与时域OCT中相同,且谱域OCT的SNR比由下面给出:
因此,依赖于检测器元件N的数目,谱域OCT实现了一百到一千倍的优于时域OCT的SNR的改善。将电荷耦合阵列或积分器件用作检测器,诸如但不限于线扫描相机,比率N/BCW由阵列的积分时间τi来替换,这导致:
图2示出了示例性的谱域OCT系统100,其包括干涉计102、包括多个检测器的检测器阵列114以及同样多个放大器116,其中干涉计102具有源臂104、样品臂106、参考臂108和具有光谱分离单元112的检测臂110。放大器116通过任选的模拟处理电子器件(未示出,但对于本领域的普通技术人员是公知的)和用于转换信号的A/D转换器(未示出,但对于本领域的技术人员是公知的)并且通过数字带通滤波(“BPF”)单元122耦合到处理和显示单元124。
处理和显示单元124执行数据处理和显示技术,并且可任选地包括数字带通滤波(“BPF”)单元122以及数字快速傅立叶变换(“DFFT”)回路(未示出),以便提供信号的相干组合以及执行数据处理和显示功能。检测器阵列114可以是:1×N,用于简单强度测距和成像和/或多普勒灵敏检测;2×N,用于双平衡检测;2×N,用于简单强度测距和/或偏振和/或多普勒灵敏检测,或4×N,用于组合的双平衡和偏振和/或多普勒灵敏检测。可替换地,可以针对任意数目“M”的检测器114使用M×N阵列以允许有关样品130的横向空间信息的检测。
电磁辐射(例如光)从源沿着源臂104传输到分裂单元通路(splitting unit via)并在参考臂108和样品臂106之间分裂。光沿着样品臂传播到组织样品130以及通过参考臂108传播到依赖于波长的相位装置。光从样品和依赖于波长的相位装置向着分裂单元反射回,在该分裂单元处,至少部分反射光导向谱分离单元112(其可例如提供为光栅)。检测臂光由谱分离单元112色散,并且谱被成像到检测器阵列114上。通过使参考臂108的长度跨过距离λ/8,可以确定参考臂108和参考臂106光的交叉谱密度。处理和显示单元接收馈送到它的信号并进行交叉谱密度的傅立叶变换以生成深度分布信息。
图3A示出了根据本发明的一个示例性的系统的块图,其图示了使用单频调谐源的相干频率调制连续波(“C-FMCW”)系统的基本原理。可操作为频率啁啾激光器的单色激光器光70将光信号提供给耦合器72的输入72a。耦合器72将光信号分割到终结于参考镜82的参考臂80和终结于样品86的样品臂84。光顺着路径80、84传播并从参考镜82和样品镜86反射以经由耦合器72提供由光电检测器88检测的干涉信号。
如图3B-3D的曲线图所示,当分别在两个反射光信号90(图3B)和92(图3C)之间存在光学延迟时,可以在光电检测器88处检测到具有频率f的拍频信号94(见图3D)。在沿轴在样品中有多个反射点的情况下,干涉由具有与样品和参考镜中的反射(散射)点之间的光学延迟差成比例的频率的拍音(beat note)组成。每个拍频分量的功率与散射的反射率成比例。由此,样品的图像可以通过干涉数据的傅立叶变换来构造。
现在参考图4A-4D,其中提供了在上面描述并在图3A-3D中示出的具有相同参考标记的类似元件,根据本发明的一个示例性的实施例的光学频域成像(“OFDI”)系统包括波长扫描激光源95(在此也称为频率扫描源95),其将包括多个纵模的激光输出光谱提供给耦合器72的输入。耦合器72将馈送到它的信号分割到终结于参考镜82的参考臂80和终结于样品86的样品臂84。光信号从参考镜82和样品86反射以经由耦合器72提供由光电检测器88检测的信号的谱。
信号谱的中心(或中值)波长通过在该谱的前沿生成新的纵模和在该谱的后沿消除这些模在时间上加以调谐。
参考图3A-3D在上面描述的相同原理还可应用于使用波长扫描激光源95的OFDI技术。和C-FMCW系统(例如上面描述的图3A的系统)的情形相似,可以产生拍频信号94。在使用波长扫描激光源的OFDI系统的情形中,可以生成拍频信号94,其具有对应于分别来自参考和样品的光96和98的中心频率的差的拍频f。
纵模之间的频率间距应该基本上大于检测带宽。在数字化之前,模式拍频(相对强度噪声峰)可由诸如低通滤波器的适当电子滤波器去除。干涉信号94包含与光学延迟成比例的频率分量。而且,样品的图像可以通过数字化的干涉数据的傅立叶变换来构造。
在本发明的一个示例性的实施例中,可以提供波长扫描激光器95,其在激光腔内利用光学带通扫描滤波器来产生迅速扫描的多频率模式输出。结合图6和9A在下面描述根据本发明的示例性的滤波器。通过在激光腔内使用光学带通扫描滤波器,没有必要调谐激光腔长度来提供激光光谱的同步调谐。事实上,这样的装置不需要以与激光器的中心波长相同的速率来调谐激光器的纵腔模。
使用OFDI技术,图像的单个像素可以通过傅立叶变换从记录为一个A-扫描(A-scan)的持续时间内的时间的函数的信号来构造。这与TD OCT不同,在TD OCT中,单个像素从在一个A-扫描内的短时段测得的数据来构造。用来在相同的A-扫描时段内采集相同数目的数据的检测带宽对于TD和FD OCT二者大约是相同的。然而,与TD OCT相比,用于OFDI技术的傅立叶变换通过从在整个A-扫描时段内采集的很多数据构造单个像素而有效地改善了信噪比。此效应可导致“有效”检测带宽,该带宽是实际检测带宽的N倍。因此,可以将SNR提高到N倍,其中N是傅立叶变换中的(数字化的)数据点的数目。可示出散粒噪声受限情形中的SNR由下面给出:
然而,由于波长扫描源的窄带输出光谱,相对强度噪声(RIN)可显著地高于CW宽带光源的相对强度噪声。对于热光,RIN由1/Δv给出,其中Δv=c·Δλ/λ2是(瞬时)源输出的光学带宽。对于激光,RIN由不同的统计所引起并因此具有与热光不同的值。对于FD-OCT,具有低RIN水平的波长扫描激光器是优选的。具有多个纵模的激光可以具有与具有相同线宽的热光相似的RIN水平。在此情形中,抑制RIN的手段对于具有足够的SNR是关键的,如双平衡检测。
扫描源的使用导致具有减小的散粒噪声和其它形式的噪声的系统,该系统允许比当前的系统低得多的源功率或高得多的采集速率。增加的检测灵敏度允许实时成像。这样的成像速度可有助于诸如胃肠、眼科和动脉γ成像环境中的运动假象的问题。通过增加帧速率同时维持或改善信噪比,可使这样的假象最小化。本发明还使得人们能够利用OFDI技术筛选大面积的组织,并且允许使用此方法的临床上的可行筛选协议。
对于OFDI的眼科应用,有效的检测优选地允许采集速度的显著增加。眼科应用的一个可能限制是根据ANSI标准(在830nm处大约700微瓦)允许进入眼睛的功率。眼科应用中的当前数据采集速度是每秒大约100-500个A-线。功率效率高的检测将允许每秒约100,000个A-线的量级的A-线采集速率,或以每个图像约3,000个A-线的视频速率成像。
因为散粒噪声具有白噪声谱,所以实现了SNR的增益。频率ω(或波长λ)处的存在于检测器的信号强度只对频率ω处的信号有贡献,但是散粒噪声在所有频率处生成。通过使每个检测器的光学带宽变窄,可以减小每个频率处的散粒噪声贡献,同时信号成分保持相同。
图5示出了用于使用频域干涉测量法(“OFDI”)进行光学成像的系统99的一个示例性的实施例,系统99包括频率扫描源100,其发射窄带谱,该窄带谱的中心波长在源中的增益介质(gain medium)的带宽上、在时间上连续和重复调谐。瞬时发射谱由光源的多个频率模式组成。频率扫描源100可以以各种不同的方式提供,其中的一些在下面描述。例如,源100可提供自各种增益介质、可调谐波长滤波器、腔配置。器件和方法在本领域中是公知的,以提供迅速调谐的波长扫描激光源,诸如固态激光器、掺有活性离子的波导激光器和光纤激光器。还可使用模式锁定方案中的波长扫描激光器,其具有纵模拍频的谐波之间的频率区域中的较低相对强度噪声(RIN)的潜在优点。可在激光腔内或源的输出端口之后结合光学可饱和吸收器来降低RIN水平。
提供自扫描源100的光导向光纤耦合器102,光纤耦合器102将馈送到它的光分割到参考臂103和样品臂104中。在此示例性的实施例中,耦合器102具有90:10的功率分裂比,功率的90%导向样品臂。然而,本领域中的普通技术人员将理解还可以使用用于耦合器102的其它耦合比。在任何特定应用中使用的特定耦合比应选择为使得将一功率量提供给参考臂和样品臂二者以允许根据本发明的示例性系统的适当操作。
提供给样品臂的功率通过环行器111并照亮将通过横向扫描成像探头来成像的样品136。参考臂优选地提供固定的光学延迟。从参考镜124和从样品136中反射的光可通过相应的环行器110、111导向光纤分束器(或熔接耦合器(fused coupler))150并在彼此之间干涉以产生干涉信号。
理想的是,组合耦合器150在源的波长调谐范围上具有相等的分裂比,其具有最小的偏振依赖性和波长依赖性。与相等分裂的偏离导致双平衡检测的共模抑制比(“CMRR”)的减小。在一个实施例中,组合耦合器150优选地提供为体宽带分束器(bulk broadband beamsplitter)。本领域的普通技术人员将理解还可以使用其它类型的耦合器(包括但不限于波长平坦化光纤熔接耦合器)。
干涉信号由双平衡接收器151接收。接收器151的输出被提供到计算装置(例如数据采集板和计算机160),使得输出由计算机装置数字化并处理以产生图像。数据采集、横向扫描和波长调谐被同步控制。
图6示出了可以例如适于用作频率扫描源(诸如参考图5在上面描述的频率扫描源100)的示例性的光源100′,其提供自光学滤波器170,通过透镜172和光路174耦合到光源/控制器176(下文称为“光控制器176”)。光控制器176又可以耦合到一个或多个应用178。应用178可以例如对应于光学成像过程和/或光学成像系统、激光加工过程和系统、光刻法和光刻系统、激光地形系统、电信过程和系统。由此,提供自滤波器170和光控制器176的示例性的光源100′可以在多种不同应用中使用,在此描述其某些一般的实例。
如将在下面更详细地描述的,滤波器170允许光源100′操作为发射如此光谱的频率扫描源,该光谱的中心波长可在光控制器176的带宽上、在时间上连续和重复调谐。由此,光源100′可以具有包括光源/控制器176的多个频率模式的瞬时发射光谱。在此示例性的实施例中,光学波长滤波器170配置为反射型滤波器,其中输入和输出端口是相同的。由此,光路174可以例如提供为输入/输出光纤,并且透镜172可以对应于准直透镜。虽然示出图6中的滤波器170通过光控制器176耦合到一个或所有应用178,但是有可能将滤波器170直接耦合到一个或多个应用178。可替换地,有可能通过与光控制器不同的器件将滤波器170耦合到一个或多个应用178。
在根据本发明的该示例性的实施例中,光控制器176可包括许多专门适于传输具有宽频率(f)谱的光束(在一个实施例中,准直光束)的系统。具体而言,光束可包括可见光光谱(例如红、蓝、绿)内的多个波长。由光控制器提供的光束还可以包括限定在可见光光谱之外的多个波长(例如红外)。
如将参考图7在下面更详细地描述的,在本发明的一个示例性的实施例中,光控制器176可包括单向光传输环。在将在下面结合图9详细描述的另一示例性的实施例中,光控制器176可包括线性谐振器系统。滤波器170包括波长色散元件180,其适于从光控制器176接收光束以及将光束分离成多个不同波长的光,每个沿着一个光路导引,如所公知的。波长色散元件180可包括一个或多个元件,它们适于从光控制器176接收光束以及将光束分离成多个不同波长的光,每个沿着一个光路导引。波长色散元件180进一步操作成将多个波长的光以相对于光轴182的多个角方向或位移来导引。在本发明的一个示例性的实施例中,波长色散元件180可包括光色散元件,如反射光栅184。波长色散元件180可以可替换地提供为透射光栅(例如,诸如Dickson型全息光栅的透射型光栅)、棱镜、衍射光栅、声光衍射单元或一个或多个这些元件的组合。
波长色散元件180将每个波长的光沿着与光轴182成一角度的路径导向透镜系统186。每个角度由波长色散元件180来确定。透镜系统186可包括一个或多个光学元件,其适于从波长色散元件180接收分离波长的光以及将这些波长的光导引或指引和/或聚焦到位于束偏转器件188上的预定位置。可以控制束偏转器件188来接收一个或多个离散波长的光并选择性地将其沿着光轴182、通过透镜系统186重新导引会到波长色散元件180并回到光控制器176。此后,光控制器176可将接收的离散波长的光选择性地导向应用178的任何一个或多个。束偏转器件188可以以许多方式形成和/或设置。例如,束偏转器件188可提供自如此元件,其包括但不限于多面镜、设置在旋转轴上的平面镜、设置在检流计上的镜或声光调制器。
在图6中示出的示例性的实施例中,色散元件186包括衍射光栅184、透镜系统186(其具有用来形成望远镜193的第一和第二透镜190、192)和以多面镜扫描器194示出的束偏转器件188。望远镜193提供自具有4-f配置的第一和第二透镜190、192。望远镜193的第一和第二透镜190、192每个基本上以光轴182为中心。第一透镜190位于距波长色散元件180(例如衍射光栅184)的第一距离处,该距离大约等于第一透镜190的焦距F1。第二透镜192位于距第一透镜190的第二距离处,该距离大约等于第一透镜190的焦距F1与第二透镜192的焦距F2之和。在此示例性的设置中,第一透镜190可从波长色散元件180接收准直的离散波长的光,并且可以对准直的一个或多个离散波长的光中的每一个有效地进行傅立叶变换以提供投射到图像平面(见图6的标示的IP)的相等的一个或多个会聚束。图像平面IP位于第一和第二透镜之间并且位于距第一透镜的预定距离处,该预定距离由第一透镜的焦距F1来限定。在传播通过图像平面IP之后,会聚束(多个会聚束)形成由第二透镜接收的相等的一个或多个发散束。第二透镜操作成接收这一个或多个发散束以及提供具有相对于光轴182的预定角位移的相等数目的准直束,以便将准直束导引或指引到束偏转器件188的预定部分。
望远镜193配置成提供如上所述的许多特征,并且进一步配置成将来自光栅的发散角色散转换为第二透镜192之后的会聚角色散,这是滤波器170的适当操作所需要的。另外,望远镜193提供了有用的自由度,其控制调谐范围并减小了多面镜194处的束尺寸以避免削束(beam clipping)。
如图6中所示,多面镜194优选地根据相对于光轴的多面体的前镜面的角度仅反射回窄通带内的谱分量。所反射的窄带光由光纤174衍射和接收。
入射束相对于光轴的取向和多面镜194的旋转方向198确定波长调谐的方向:波长上(正)扫描或下(负)扫描。图6中的装置产生正的波长扫描。应当理解,尽管在图6中镜194示出为具有十二个面,也可以使用少于或多于十二个面。用于任何应用的特定数目的面依赖于特定应用的所需扫描速率和扫描范围。而且,镜的尺寸根据特定应用的需要来选择,这些需要考虑了包括但不限于镜194的可制造性和重量的因素。还应当理解,可提供具有不同焦距的透镜190、192。透镜190、192应选择为提供大约在镜194的中心点200处的焦点。
考虑从光纤准直器172入射到光栅的具有宽光谱的高斯束。众所周知的光栅方程表达为:λ=p·(sinα+sinβ),其中λ是光波长,p是光栅节距,α和β分别是该束相对于光栅的标称轴202的入射和衍射角。滤波器的调谐范围的中心波长由λ0=p·(sinα+sinβ0)给出,其中λ0是望远镜的光轴38和光栅法向轴之间的角度。可示出滤波器的FWHM带宽由(δλ)FWHM0=A·(p/m)cosα/W给出,其中对于双通,m是衍射级,W是光纤准直器处的高斯束的1/e2-宽度。当确定了复光谱密度的实部时,测距深度z由定义。
滤波器的调谐范围基本上由透镜120的有限数值孔径限制。无削束的透镜1的接受角由Δβ=(D1-Wcosβ0/cosα)/F1给出,其中D1和F1是透镜1的直径和焦距。其经由Δλ=pcosβ0·Δβ与滤波器调谐范围相关。源自多面镜的多面性质的滤波器的一个重要设计参数是自由谱范围,其将在下面描述。传播通过透镜120和透镜222之后的谱分量将具有以相对于光轴38的角度β′的束传播轴:β′=-(β-β0)·(F1/F2),其中F1和F2分别是透镜1和透镜2的焦距。多面体具有由θ=2π/N≈L/R给出的面对面的极角,其中L是面宽度,R是多面体的半径,N是面的数目。如果入射光谱的β′的范围大于面角,即Δβ′=Δβ·(F1/F2)>θ,则多面镜可在给定时间向后反射多于一个谱分量。同时被反射的多个谱分量的间距,或自由谱范围可示出为(Δλ)FSR=pcosβ0(F2/F1)·θ。
在作为腔内扫描滤波器的应用中,如果增益介质具有均匀展宽,则激光器的调谐范围不能超过自由谱范围,因为激光器选择最高增益的波长。如果满足以下两个必要条件,则通过滤波器的激光调谐的占空比在原则上可以是100%而没有由削束引起的过多损耗:
第一个方程根据透镜192之后的束宽度应小于面宽度的条件得到。第二个方程根据的是分别在调谐范围的最低和最高波长204、206处的两个束不应在多面镜处彼此重叠,方程(1)中的S指示透镜192和多面体的前镜之间的距离。
在一个实验中,选择了具有下列参数的光学部件:
W=1.9mm,p=1/1200mm,α=1.2rad,β0=0.71rad,m=1,
D1=D2=25mm,F1=100mm,F2=45mm,N=24,R=25mm,L=6.54,S=5mm,
θ=0.26rad,λ0=1320nm。根据这些参数,可以计算理论FWHM带宽、调谐范围和自由谱范围:(δλ)FWHM=0.09nm,Δλ=126nm and(Δλ)FSR=74nm。(1)中的两个条件都有裕度地得到满足。滤波器的特性使用来自半导体光放大器(SOA)和光谱分析器的宽带放大器自发发射光来测量。光谱分析器以峰保持模式记录归一化(nonnalized)通过量(反射)谱,同时多面镜以其15.7kHz的最大速度旋转。测得的调谐范围是90nm,这充分小于126nm的理论值。此差异归因于望远镜的象差,主要是与来自光栅的束的相对大的角发散相关联的场曲。预期将通过使用最优化的透镜来改善象差。自由谱范围是与理论计算一致的73.5nm。FWHM带宽测量为0.12nm。考虑光学元件的象差和缺陷,与0.11nm的理论极限的差异可能是合理的。
图7示出了根据本发明的一个示例性的实施例的扩展腔半导体激光器208,其可包括滤波器210,滤波器210可以例如相似于参考图6在上面描述的滤波器170。滤波器210通过光导引元件212和光路214耦合到法拉第环行器216。在此示例性的实施例中,滤波器210包括光栅232和多面镜236。由此,滤波器210可以对应于基于多面体的滤波器。马达234驱动该镜。
此示例性的实施例的法拉第环行器216通过偏振控制器220、222耦合到增益介质224,增益介质224在一个示例性的实施例中可以是半导体光学放大器(例如SOA,Philips,CQF882/e),其耦合到电流源226,电流源226将注入电流提供给SOA224。腔内元件可以由例如单模光纤连接。两个偏振控制器220、222可对准腔内光的偏振态以对准到光栅232的最大效率的轴和SOA224的最大增益的轴。
激光输出228可通过光纤熔接耦合器230的90%端口来获得。为了生成对潜在应用有用的同步信号,激光输出的5%可通过具有0.12nm的带宽的可变波长滤波器237来耦合并且被导向光电检测器238。在一个示例性的实施例中,滤波器的中心波长可以固定在1290nm。当激光器的输出波长被扫描过固定波长滤波器的窄带通带时,检测器信号生成短脉冲。同步脉冲的时序通过改变滤波器的中心波长来控制。
图8A示出了当多面镜(即图7中的镜236)以15.7kHz的速率旋转时,如通过光谱分析器以峰保持模式所测得的参考图7在上面描述的类型的激光器的输出光谱的曲线图240。在等于滤波器自由谱范围的73nm-宽度上,沿到沿的扫描范围可以从1282nm到1355nm。测得的光谱的类高斯分布,而不是方形分布,可能是由于由滤波器的偏振敏感性以及腔内的双折射引起的依赖于偏振的腔损耗。优选地调节偏振控制器以获得最大扫描范围和输出功率。
图8B示出了时域中的激光输出的曲线242。上迹线244对应于通过固定波长滤波器获得的同步信号。从面到面的功率变化的幅度小于3.5%。峰值和平均输出功率分别是9mW和6mW。应当提及,曲线240的y轴刻度必须根据时域测量来校准,因为光谱分析器由于激光调谐速度比光谱分析器的扫描速度快得多而只记录时均谱。
作为带内四波混合现象的结果,随着光通过SOA增益介质(例如图7中的SOA224),腔内激光的光谱的频率下移可上升。在频率下移存在时,正波长扫描可便于激光光谱的调谐,并由此产生较高的输出功率。激光输出的峰值功率可以根据调谐速度来测量。负的调谐速度可通过翻转准直器的位置和光栅相对于光轴(例如图6中的轴182)的取向来获得。优选地使滤波器的物理参数在两个调谐方向上近似相同。由此,自频移和正调谐的组合动作允许获得较高的输出并且使得激光器以较高的调谐速度操作。因此,正波长扫描可以是优选的操作。输出功率可以随着增加的调谐速度减小。由此,对于减小功率输出对调谐速度的敏感度,短的腔长度可能是理想的。在此情形中,自由空间激光腔是优选的。
图9A示出了根据本发明的一个示例性的实施例的自由空间扩展腔半导体可调谐激光器250的一个示例性的实施例,其包括在衬底芯片254上制造的半导体波导252,其通过准直透镜256耦合到多面体扫描滤波器255。前面258可以被抗反射地涂覆,并且输出面260被切割(cleaved)或优选地利用电介质涂覆以具有最佳的反射率。激光器的输出262通过输出耦合透镜264来获得。准直透镜256、264优选地以非球面透镜提供。
滤波器255包括波长色散元件180′,其适于接收从透镜256导向它的束。波长色散元件180′可以相似于参考图6在上面描述的波长色散元件180。透镜系统186′可布置在波长色散元件180′和束偏转器件188′之间。波长色散元件180′和束偏转器件188′可以相似于参考图6在上面描述的波长色散元件180和束偏转器件188。透镜系统186′包括一对透镜187a、187b,它们优选地提供为具有低象差的消色差透镜,尤其是场曲和彗差。
同步输出可通过使用透镜266、针孔268和位于向后反射自多面体扫描器272的光的0级衍射路径上的光电检测器270来获得。当特定波长的光束的焦点扫描过针孔268时,该检测器生成短脉冲。其它类型的增益介质可以包括但不限于掺入稀土离子的光纤、Ti:Al2O3和Cr4+:镁橄榄石。
图9B示出了根据本发明的波长可调谐滤波器280的另一示例性的实施例,其可包括耦合到输入准直透镜282的光纤281,光学地耦合到衍射光栅284的聚焦透镜286,以及旋转盘288。衍射光栅284可以由诸如棱镜的其它角色散元件来替换。在一个示例性的实施例中,衍射光栅284可具有凹曲率,其焦距选择为使得无需聚焦透镜286。
优选地,多于一个反射器290可沉积在旋转盘288的表面288a上。优选地,反射器290包括周期地和径向地图案化的多个窄条。用于反射器的材料优选地是金。盘288可由轻重量的塑料或硅衬底构成。代替沉积在盘的顶表面的反射器,盘可具有随后有附着到盘后表面的单个反射器的一系列通孔。从光纤281入射,不同波长的光束在由光栅衍射和由透镜286(在那些包括透镜286的系统中)聚焦之后可以在盘的表面上被照射成一个线。优选地,仅撞击旋转盘的反射器的束可以向后反射并由光纤281接收。镜292可以用来方便束达到盘上。
透镜286到盘288的反射器的距离等于透镜的焦距F。从光栅方程可以示出,滤波器的调谐范围由Δλ=pcosβ0(D/F)给出,其中D指示条之间的距离。条的宽度w优选地使得基本上等于盘表面处的束斑尺寸ws其中z=πws 2/λ。这导致由以下给出的FWHM滤波器带宽:(δλ)FWHM0=A·(p/m)cosα/W,其中对于w>ws,滤波器带宽变得较大,且对于w<ws,滤波器的效率(反射率)通过削束而减小。入射束294相对于透镜286的光轴的取向和旋转方向288优选地确定波长调谐的方向(sense)。正波长扫描是优选地,其通过使盘288以如图9B所示的顺时针方向旋转来实现。
a.干涉计
图10A示出了根据本发明的用于使用频域干涉测量法进行光学成像的OFDI系统300的一个示例性的实施例,其包括频率扫描源301,频率扫描源301发射具有包括光源的多个频率模式的瞬时发射谱的光信号。源301可以例如提供为参考图4A、5、6、7、9和9B在上面描述的源中的一个。来自源301的光可以被导向光纤耦合器302,其将馈送到其的光分割到参考臂303和样品臂304中。
参考臂303优选地包括偏振回路306和环行器308。由此,光从源301通过耦合器302、偏振回路306和环行器308传播到任选的运动假象回路309。任选的运动假象回路309可以提供自透镜310,其将光导向频移器311、相位跟踪器312和色散补偿器314。光通过任选回路309并入射到参考镜316上。应当理解,回路309起到去除和减少运动假象的作用。还应当理解,回路309可包括元件310-314的全部,和/或回路元件310-314中的一个或多个。
样品臂304可包括环行器318。由此,发射自源301的光信号从源301通过耦合器302和环行器308传播到透镜320,透镜320将光导向扫描镜322。扫描镜322可提供自多种光学元件,包括但不限于检流计、压电激励器或另一功能上等效的器件。横向扫描器324耦合到扫描镜322和数据采集板和计算机326。数据采集板和计算机326还耦合到频率扫描源301。
图10A中示出的OFDI系统300还可包括偏振分集平衡检测(“PDBD”)回路334,其配置成从参考臂303和/或样品臂304接收信号。具体而言,参考臂303通过环行器308和偏振控制回路330连接到PDBD回路334的参考端口。相似地,样品臂304通过环行器318和偏振控制回路332连接到PDBD回路334的样品端口。
b.干涉计
样品臂304收集反射自组织样品328的光并且在偏振分集平衡检测(PDBD)回路334中与来自参考臂303的光组合以形成干涉条纹。
例如,OFDI技术不需要在时间上扫描参考臂中的光路长度。由此,在本发明的某些示例性的实施例中,可以优选地将参考臂提供为固定延迟参考臂。这样的固定延迟参考臂可以具有为本领域的普通技术人员所公知的各种配置。
参考臂303可以是反射和/或透射型,并且可将光从镜316返回。返回的光经由环行器308导向偏振控制回路330。类似地,来自样品338的反射光可经由环行器318导向偏振控制回路332。参考臂也可以是透射而没有反射。偏振控制回路330可用来将参考臂光的偏振态与样品臂光的偏振态相匹配。应使干涉计中的总的双折射最小化以便不引起依赖于波长的双折射。偏振控制器可以包括但不限于基于弯曲引起的双折射或压缩(squeezing)的光纤偏振控制器。
优选地,在参考和样品臂之间,色度色散应基本上匹配。强色散失配的结果可能是轴向分辨率的损失。任何残余的色散都有可能由适当的信号处理来补偿,如基于傅立叶变换之前检测器数据的插值的非线性映射。此映射还可以至少部分地通过调节波长扫描源的光学布局来完成。在源301包括多面体扫描器和望远镜的一个实例中,可调节多面体扫描器和望远镜之间的距离以在傅立叶变换之前将波长空间转换成波矢空间。
c.样品臂
对于某些OFDI应用,样品臂可以终结于光学探头或自由空间束,该光学探头包括切割的(成角度的、平的或抛光的)光纤。透镜336(诸如但不限于非球面的、梯度折射率的、球面的、衍射的、球状的、鼓状的等等)可用来将束聚焦在样品上或样品内。在探头中还可包含束导引元件(诸如但不限于镜、棱镜、衍射光学元件等等)以将聚焦的束导向样品上的所需位置。束的位置可以根据时间在样品上变化,从而允许二维图像的重构。改变聚焦的束在样品上的位置可以通过扫描镜322来完成。扫描镜322可以提供自例如许多不同的器件,包括但不限于检流计、压电激励器、电光激励器等等。
样品臂探头可以是具有内部运动元件的光纤探头,使得该运动在探头的近端启动,并且该运动通过运动转换装置(诸如但不限于线、引导线、速度计线缆、弹簧、光纤等等)传送到远端。光纤探头可以被封入光学透明的静止护套,其中光在远端退出探头。由此,扫描方式也可通过移动光纤来完成。例如,通过旋转光纤,或线性地平移光纤。图10B示出了探头359的一个示例性的实施例,其包括内线缆360(其可沿着探头的轴旋转或线性平移)、透明或半透明外护套362、远端光学器件364和转移的光(remitted light)366(其可以处于相对于导管的轴的任何角度)。
d.检测
PDBD回路334可以包括布置成提供双平衡检测的多个检测器370。在某些应用中,双平衡检测由于以下原因而可能是优选的。首先,大部分光源以相对低的频率生成1/f噪声(f=频率),并且平衡检测将消除1/f源噪声。其次,样品臂光与其自身的干涉项(即自相关项)可以出现在真信号项的顶部,其优选地是样品和参考臂之间的干涉。这样的自相关项可由差分技术来消除,并且平衡检测可以从测得的信号中消除此自相关项。第三,可减小RIN。
检测器370可以优选地包括光电二极管(诸如但不限于硅、InGaAs、延展(extended)InGaAs等等)。平衡检测可通过减去相对于最大和最小图案完全不同相的二极管信号来实施。两个检测器信号之间的差通过包括在PDBD回路334中的差动回路来获得并且通过跨阻放大器(“TIA”)360来放大。双平衡接收器可以进一步由低通或带通滤波器跟随以抑制检测带宽之外的噪声。
在本发明的此示例性的实施例中,双平衡检测可按如下实施。偏振分束器362从参考和样品臂接收信号并提供两个输出信号。这两个输出信号分别由两个非偏振分束器364a、364b进一步分裂。来自每个分束器364a、364b的输出由提供自四个检测器370的双平衡接收器来检测。而且,双平衡接收器的两个输出在计算机装置中数字化和处理以获得偏振分集。
接收器输出被提供给回路326,其采集馈送到其的信号并经由A/D转换器来数字化,并且在计算机中存储数字化的信号以便进一步的处理。TIA的带宽优选地与采样速率的一半匹配。TIA的增益优选地选择为使得最大接收器输出范围与A/D转换器的电压范围匹配。
e.处理
如果使用多于两个检测器,可选择性地减去信号并且可获得复谱密度。使用傅立叶变换,复交叉谱密度可转换为组织中的深度分布。用以处理复谱密度以获得深度分布信息的若干方法对于本领域的技术人员是公知的,这些方法诸如但不限于通过在参考臂中获得具有Pi/2相移的至少两个信号并然后通过这两个信号的某个线性组合重新连接复谱密度,或通过取谱密度的平方。
跟随着检测,模拟处理可包括跨阻放大器、低通(带通)滤波器和信号的数字化。然后此信号可通过傅立叶变换运算转换成作为深度的函数的反射率。数字处理包括数字化、频域或时域(FIR或IIR滤波器)的数字带通滤波以及用以恢复作为深度的函数的组织反射率的逆傅立叶变换。
在傅立叶变换之前,所检测的非线性波长坐标优选地转换成规则采样的波矢空间。典型地,利用重新采样的对信号零填充、傅立叶变换和逆傅立叶变换可用于重新映射。本领域中公知的其它插值方法,诸如数据的线性的、双线性的和三次样条插值也可用来将波长空间转换成规则采样的k空间。此映射也可部分地通过调节波长扫描源的光学布局来完成。在一个实例中,可调节多面体扫描器和望远镜之间的距离以在傅立叶变换之前将波长空间转换成波矢空间。
本发明的另一示例性的实施例可利用在下面描述的一个或多个技术来进一步增强成像的性能和功能性。这些技术并不限于使用多频率模式调谐源的OFDI技术,而可应用于使用单频调谐源的OFDI技术。
a.偏振分集
对于偏振衰落是问题的应用,可以使用偏振分集方案。用于偏振分集的各种配置在本领域中是公知的。
在图10A中示出的系统中,偏振分集回路按如下操作。偏振分束器362依赖于参考臂的光信号和样品臂光信号的偏振态来分离它们。优选地调节偏振控制器330,使得参考臂功率由偏振控制器以相等的量值来分裂。可假设样品臂功率的偏振态可由于探头或样品运动而随机地变化,因此通过偏振分光器的样品臂功率的分离比可随时间变化。然而,偏振分束器362的两个输出端口处的两个输出信号可由光电接收器检测,例如取平方或求和。所得到的信号独立于样品臂光的偏振态。
b.载频外差检测
光学频移器311可以处于参考臂303中以为载频外差检测而移位光学频率。结果,信号频带被移位该频移的量值。以此方式,可以避免DC周围的相对大的1/f噪声(f=频率)和RIN。频移器可以是但不限于声光频移器。在检测中,应使用合适的电子器件来解调载频。
使用频移器311的优势之一是,可以使有效测距深度加倍。这可以以电频域说明,如图10C中所示,在该图中曲线图380描绘了由源的瞬时输出谱给出的条纹可见度曲线。如果源的瞬时谱是高斯型的,则该可见度曲线具有高斯分布。曲线390描绘了电滤波器的传输效率分布,其针对定义为采样频率的一半的给定的Nyquist频率而最优化。图10C的(a)部分示出了一个典型的情况,其中在干涉计中没有频移器并且电滤波器是低通滤波器。因为正的和负的频带不可区分,所以分别与正的和负的频带关联的图像是重叠的。在此情况中,由于此模糊(ambiguity),仅一半的频率范围(零到fN)或(零到-fN)可使用。然而,使用频移器导致可见度曲线被移位fFS,如图10C的(b)部分中所示出的。利用带通滤波器(或低通滤波器),以fFS为中心的频带的两侧产生没有模糊的图像,导致与图10C的(a)部分相比两倍大的测距深度。
代替方顶带通滤波器,有可能使用斜率滤波器。在图10C的(c)部分中示出的实例中,滤波器390的传输效率曲线在其低频带具有指数上升(下降)的斜率。在衰减是显著的并且所得到的信号强度随深度衰退时,此滤波器可能是有用的。斜率滤波器可通过相对于较大深度处的信号有效地抑制来自表面的大信号来改善检测的动态范围。
c.参考臂延迟(相位跟踪和自动测距)
如上所述,OFDI技术不要求在时间上扫描参考臂中的光路长度。可以以本领域的普通技术人员所公知的各种配置来制作固定延迟的参考臂。参考臂可以是反射或透射型的。
在某些应用中,当需要较大的测距深度,而不增加数据采集速率或减小光源的瞬时线宽时,改变参考臂中的光学延迟的能力可能是有用的。这样的能力在距成像透镜和样品的前表面的距离可显著变化的临床研究中是有用的。这样的变化可由运动或由探测导管的不受控制的位置所引起。例如,血管内的旋转导管可具有在单个A-扫描上几个毫米的距离变化。
参考臂303中的机构可以允许扫描参考臂303的群延迟。此群延迟可由为本领域的普通技术人员所公知的许多技术中的任何一种来产生,诸如但不限于延伸光纤、使用压电变换器的自由空间平移扫描或经由基于光栅的脉冲整形光学延迟线。优选地,延迟可以由非机械的或无运动的装置引入。术语“非机械的”的意思是未利用机械上移动的部件。认为机械上移动的部件的不存在减少了使用机械器件以引入延迟的公知的不足。与传统LCI或OCT系统对比,根据本发明的一个示例性的实施例的参考臂303不必在样品中的全部测距深度上扫描,并且可优选地至少在与一比检测器数目(1/N)相等的一个分数的测距深度上扫描。此扫描特征不同于在公知的LCI和OCT系统中使用的传统的延迟扫描方案。参考臂303任选地具有相位调制器机构,诸如但不限于声光调制器、电光相位调制器等等,以便生成载频。
优选地进行相位跟踪以消除干涉计中的相位不稳定。相位不稳定可引起各个干涉测量条纹在位置上移位。如果检测相对于条纹的移位是慢的,则所得到的平均导致干涉信号的啁啾。10到40kHz的A-扫描速率导致100到25μs的有效积分时间。应该补偿在比该积分时间短的时帧上的相位不稳定。相位锁定回路常用于电子器件,且频繁地用于雷达和超声。主动相位跟踪可通过在波长的一部分上利用参考臂中的电光相位调制器以10MHz调制干涉计路径长度差来实施。通过以路径长度调制的频率解调干涉计的输出处的一个检测器所测得的强度,可生成误差信号,其指示相位调制器应在哪个方向上移位以锁定到条纹幅度最大值上。通过如由误差信号所确定地将偏移添加到相位调制器,相位跟踪器主动地锁定到条纹最大值上。
相位调制器可在几个波长上调制路径长度差。处理单元可确定相位调制器是否已达到其范围极限,并且跳跃同相的全波以维持锁定在不同的条纹最大值上。此方法利用了相位应该仅以模2π来控制的事实。另外,所述处理驱动较慢的部件(例如迅速扫描光学延迟(“RSOD”)线)以将相位调制器/RSOD组合的路径长度范围扩展于若干毫米上。相位锁定可基于在调制回路中进行的混合类型对条纹最大值、最小值或零交叉进行。
本发明的另一示例性的实施例还可使用自动测距技术和方法,包括在美国专利申请出版号2002/0198457中描述的处理技术,其公开整体地通过引用由此结合于此。在一个示例性的实施例中,自动测距机构可以包括处理器单元,用于:(a)获得第一扫描线;(b)定位样品的表面位置“S”;(c)定位样品的最优扫描范围“R”;(d)修改参考臂延迟波形以提供输出;(e)将该输出输出到参考臂;(f)确定图像是否完整;和/或(g)如果图像不完整则移动到下一扫描线或如果图像完整则使用存储在存储器存储器件中的表面S数据和波形数据来重新映射图像。
如果从样品返回的光信号具有低的振幅,则相位锁定由于噪声的存在而可能是不稳定的。在本发明的另一示例性的实施例中,单独的、优选地是单色的光源可发射到干涉计中。该单独源的波长可以在OFDI源的波长调谐范围内或可以以与OFDI源光谱不同的波长为中心。该单独源优选地具有较高的功率,并且可以与源臂组合(使用波分、复用器、光栅、棱镜、滤波器等等)行进到参考和样品臂并返回到束复合元件。然后,在通过束复合元件(即分束器输出)透射回之后,返回的单独源的光可与OFDI光分离。分离装置可通过色散元件进行谱分离,该色散元件诸如二向色镜、滤波器、光栅、棱镜、波分复用器等等。所述单独源将通过使用一个或多个检测器来与OFDI光分开检测。由该单独源提供的较高功率可使得能够检测较高幅度的干涉图案,并且向相位跟踪器提供改善的输入,由此使得能够进行较稳定的相位跟踪。
现在参考图11,使用根据本发明的系统和过程的示例性的实施例,示出了以15.7kHz的A-线扫描速率采集的受检者的指尖的活体内图像(300*500像素)。测得光学灵敏度为约-100dB。SNR优于相同A-线扫描速率的等效TD OCT。当存在来自组织表面的强的类似镜的反射时,垂直线噪声由于未最优化的检测而产生,但应优选地通过检测最优化和/或适当的信号处理来基本上消除。
图12示出了根据本发明的相位跟踪器系统的另一示例性的实施例600,其提供了扩展的相位锁定范围。这通过将用以在小的范围内调制路径长度差的快速元件602(其可以例如以电光(EO)相位调制器602来提供)与用以在扩展的范围上调制路径长度的较慢元件604(其可以例如以迅速扫描光学延迟(RSOD)线604来提供)组合来实现。检测器606信号可以通过混合器610与相位调制器调制频率608混合并且被低通滤波(滤波器未示出)以生成误差信号。处理单元612优选地处理该误差信号以生成偏移电压,并将此偏移电压加到调制信号608,以便生成用于相位调制器驱动器614的输出。另外,处理单元612可生成到RSOD604的信号以在若干毫米的距离上提供相位的扩展范围跟踪。示出了光源616、光纤分光器618、样品臂620和参考臂622,并在此描述。
条纹图案的单个振荡内的给定时刻的检测器处的强度I(t)由下面给出:
I(t)=cos[φ(t)]
其中相位给出条纹中的位置。对于信号处于条纹最大值,对于 信号处于条纹最小值。在任意的时刻t,相位由下面给出:
φ(t)=α+βsin(ωt)
其中α描述了条纹图案的单个振荡内的位置,β*sin(ωt)是由相位调制器引入的相位调制,其中β是相位调制的振幅,ω是相位调制信号的频率。光电检测器处的强度I(t)可以与频率ω和2ω的载波混合,导致混合器信号MixerC(t)、MixerS(t)、Mixer2ωC(t)和Mixer2ωS(t):
MixerC(t)=cos(ωt)*cos(α+βsin(ωt));
MixerS(t)=sin(ωt)*cos(α+βsin(ωt));
Mixer2ωC(t)=cos(2ωt)*cos(α+βsin(ωt));
Mixer2ωS(t)=sin(2ωt)*cos(α+βsin(ωt)).
在MixerC、MixerS、Mixer2ωC和Mixer2ωS的载频ω的单个振荡上的时间平均由下面给出: 其中J1(β)和J2(β)是第一类贝塞尔函数;其值依赖于β,相位调制的振幅。由此,信号与分别与sin(α)和cos(α)成比例,其中α是条纹图案的单个振荡内的位置。混合器输出和Mixer2ωC(t)被用作用以生成偏移电压的误差信号以将相位调制器指引到使误差信号最小的新的中心位置,并且将干涉计输出分别锁定在条纹最大值、或最小值、或零交叉上。现在复谱密度可通过两个连续的调谐扫描来确定,这两个扫描一个使误差信号sin(α)最小,下一个使误差信号cos(α)最小,导致两个干涉图案之间的90度的相移。使用此混合装置,复谱密度可迅速获得并且无须借助于用于改变参考臂光的相位的附加机械装置。
图13示出了OFDI系统的又一示例性的实施例700,其包括用于根据本发明提供平衡检测的相位跟踪器。在此示例性的实施例中,源702提供通过分光器704的电磁辐射(例如光),分光器704将光的一部分发送到样品探头706并且将光的剩余部分发送到迅速扫描光学延迟(“RSOD”)线708。光从RSOD708传递到相位调制器PM710。来自相位调制器PM710的光传输通过分光器712,并然后通过两个附加的分光器714和716,其输出的一部分作为平衡检测输出发送到谱检测单元(未示出,但这里如别处所描述的),并且输出的剩余部分发送到相位跟踪器组件720。在相位跟踪器组件720中,相位跟踪器检测器D1和D2,722和724接收分光器对714和716的部分输出,其又将信号发送到混合器726以生成误差信号。处理单元728处理误差信号,在该处偏移电压的总和生成,并且将其加到调制信号730以产生用于相位调制器驱动器732的输出。在框730示出的调制信号被转发到混合器726和处理单元726。另外,条纹幅度可能太小使相位跟踪器难以锁定。可替换地,具有较长相干长度的二次源可耦合到例如系统700以将较大的条纹幅度提供到相位跟踪器。
图14A-14C示出了成像系统中用于跟踪相位的方法的一个示例性实施例,根据本发明,其在处理块750和752开始于测量接收自样品臂的信号并然后增加信号的相位。然后此示例性的方法的处理前进到块754,在块754中,定义为x1的信号的第一信号分区被测量于至少一个信号峰。在决策块756中,确定定义为x1的信号是否已被测量于至少一个信号峰。如果在决策块756中,确定定义为x1的信号已被测量于至少一个信号峰,则处理返回到块754并且再次测量信号。
另一方面,如果在决策块756中,确定定义为x1的信号没有被测量于至少一个信号峰,则处理流向决策块758,在决策块758中,确定是否调节信号。调节可以例如是将信号相位增加或减小一渐进量(incremental amount),如块760和762中所示。不管是否作出信号相位的增加或减小,处理返回到处理块754,在块754中,信号的第二信号分区被测量于其峰处。然后对于这样的被测信号,重复块756-762。应当注意,块750-762的功能可以与其它成像过程并行地和/或串行地进行。
相位的调节可定义为A(x2-x1),其中“A”是常数,并且确定是否将信号的相位增加或减小一个渐进量的过程可进一步包括下列子步骤:(1)确定A(x2-x1)是否在相位调制器的范围之内;和(2)如果A(x2-x1)在该范围内则以等于A(x2-x1)的量来改变或者如果A(x2-x1)在该范围外则以等于A(x2-x1)-m2π的量来改变其中M是大于1的整数。该方法可任选地进一步包括重新测量信号x1的子步骤(3)。
d.数据处理
一般而言,在时间上由检测器记录的数据可不以光学频率ω或波数k的严格线性函数来采样。然而,傅立叶变换可链接z和k空间(或t和ω)。由于k中的非线性采样,采集的谱被插值以在k域中产生均匀间隔开的采样。可替换地,激光器的调谐斜率可以以这样的方式来调节,即光在k空间以相等的间隔采样,使得插值变得不需要。可替换地,检测时序可设计成对均匀扩展在k域中的光采样,使得插入变得不需要。为了实现最优的点扩散函数,应优选地平衡干涉计的样品和参考臂中的色散。色散不平衡也可由数字处理校正。由运动引起的相位啁啾也可由数字处理校正。对于运动假象校正,测量样品的轴向运动,并且可根据运动的速度计算适当的非线性映射。
对于本领域的普通技术人员,各种插值技术是公知的。这包括但不限于简单的两点插值、由两点插值跟随的FFT零填充,以及利用由Nyquist定理规定的sinc函数的严格插值。
本发明的一个示例性的实施例还可提供用于定位血管中的动脉粥样硬化斑块(atherosclerotic plaque)的探头,其包括:干涉计;将接收自干涉计的信号分裂成多个光学频率的谱分离单元;以及能够检测接收自谱分离单元的光学频率的至少一部分的检测器装置。
e.频移技术
对于高速OFDI技术,最大测距深度有可能受到激光输出的相干函数的有限宽度的限制,因为相干长度经常被折衷以获得较高的调谐速度、较高的输出功率或较宽的调谐范围。有限的相干长度可使干涉条纹的可见度随着干涉计的路径长度差的增加而减小。这导致SNR的降级,并因此限制了最大测距深度。而且,在传统的干涉测量法中,不能区分正的和负的电频率可导致正和负深度之间的模糊。为了避免成像折叠假象,应调节干涉计的参考延迟使得图像只存在于正或负深度。对于源的给定相干长度,这进一步可限制测距深度。
为了避免这样的可能限制,已基于使用压电激励器、双折射板或3×3耦合器的主动或被动相位偏置测量了正交干涉信号。这些技术可另外提供与正和负深度关联的重叠图像,但由于产生稳定正交信号的困难而趋向于留下显著的残余假象。在此文中,我们提出和证明了一种简单的技术,其有效地消除了正和负深度之间的模糊。
根据本发明的示例性实施例的示例性技术在干涉计中使用光学频移器以提供检测器信号的恒定频移。这允许无串扰地使用相干范围的两侧,并可使测距深度加倍。相同的概念已在上面在使用58Hz的旋转双折射板或再循环频移环的1维光学频域反射测量法的情形下得到描述。在此示例性的实施例中,使用声光频移器,并且该技术应用于具有快若干数量级的测距速度的高速OFDI。而且,提供根据本发明的又一示例性的实施例的信号处理技术以在频移技术中适应非线性调谐斜率。
A.原理
频移
图15示出了根据本发明的OFDI系统的高层级的图,其包括波长扫描源95、在参考臂80中采用光学频移器311的单模光纤干涉计、光电检测器88和信号处理器160。利用参考臂中的往返频移(roundtrip frequency shift)Δf,与参考和样品光之间的干涉相关联的光电流可表达为:
其中η指示检测器的量子效率,Pr(t)和Ps(t)分别是参考和样品臂光的光功率,R(z)是样品的反射率分布,G(|z|)是对应于条纹可见度的相干函数,c是光速,ν(t)是光学频率,是后散射的相位。在线性调谐的情况下,即v(t)=0-1t,检测器信号的频率由下面给出:
零信号频率对应于深度z=cΔf/(2v1)。因此,通过选择与扫描源的调谐方向相同的频移的方向,可使得零信号频率指向负深度。图16(a)和16(b)图示了频移的效果。条纹可见度或相干函数在零深度处具有峰值并且随着深度增加而减小。相干长度zc指示可见度下降到0.5并由此SNR下降6dB的深度。人们可以可论证地将有效测距深度定义为SNR损失小于6dB的最大深度跨度。例如,在图16(a)中,可由于信号频率(阴影区)的符号模糊(signambiguity)而使用相干范围的单侧。相对照,如图16(b)中所示,借助合适的频移,可利用从-zc到zc的相干范围的两侧,而没有负和正深度之间的任何图像串扰。
非线性调谐
ν(t)中相对于时间的非线性度导致恒定深度处的信号的频率啁啾并且引起轴向分辨率的降级。作为对此问题的解决方案,检测器信号可以以补偿频率啁啾的非线性时间间隔来采样。可替换地,检测器信号可以以恒定的时间间隔来采样,并然后通过离散傅立叶变换(“DFT”)之前的插值将采样的数据映射到均匀ν空间。两种方法都已证明得到变换限制(transform-limited)轴向分辨率。然而,这些方法不直接适用于频移技术。非线性采样和插值方法两者都可导致频移的人工啁啾,导致次优的轴向分辨率。由此,经修改的插值方法可用来在整个测距深度上实现接近变换极限的轴向分辨率。该示例性的技术可如下:
步骤1:在源的每个波长扫描期间以均匀的时间间隔获得信号的N个采样。
步骤2:在电频域中产生N个数据点的DFT。
步骤3:分别分离对应于负和正深度的Δf之下和之上的两个频带。
步骤4:移位每个频带,使得零深度对准于零电频率。
步骤5:将零填充应用于每个频带并且进行逆DFT,得到对于每个频带具有较小时间间隔的时域中的增加数目的采样的数组。
步骤6:使用由扫描源的非线性度给出的适当映射函数将时域中的每个数组插值到均匀的ν空间中。
步骤7:执行每个被插值的数组的DFT。
步骤8:通过移位数组索引(array index)来将两个数组(图像)组合。
结果,零深度处在电频率Δf。
B.实验
OFDI系统
图17描绘了根据本发明的一个示例性的实施例的采用两个声光频移器(FS1800和FS2802,Brimrose Inc.AMF-25-1.3)的一个示例性的OFDI系统的实验装置。这两个频移器可利用压控振荡器来驱动以产生Δf=FS2-FS1的净移位。两个频移器的使用自动地平衡了声光晶体的材料色散。包括光纤耦合的每个器件的插入损失可小于2.5dB。数字化器的采样速率可以是10MHz。扫描激光器100可构造成提供从1271nm到1379nm(ν1=135GHz/μs)居中扫描的108nm的调谐范围。虽然可实现高达36kHz的重复速率,该激光器以7kHz的减小的速率来操作,并且在单个波长扫描期间采集了1300个采样。这导致对应于5MHz的Nyquist频率的图像中的5.8mm的深度跨度。探头810可包括检流计镜和成像透镜,其产生具有1.1mm的共焦参数的探测束。光学分接耦合器820可与窄带滤波器830和光电检测器834相结合地使用以在电路836中生成TTL触发信号。该TTL信号可用作模拟到数字的转换中的触发。
干涉信号可使用双平衡接收器151来测量。检测器信号在数字化之前使用低通电滤波器840来进一步处理。其它类型的电滤波器诸如带通滤波器和斜率滤波器。斜率滤波器的传输在其低频带中可具有指数上升(下降)的斜率。在衰减是显著的并且所得到的信号强度随深度衰退时,此滤波器可能是有用的。斜率滤波器可通过相对于较大深度处的信号有效地抑制来自表面的大信号来改善检测的动态范围。
为了表征扫描激光器100的相干函数,系统的点扩展函数可以在参考镜的各个位置利用部分反射器在Δf=0(FS1=-25MHz,FS2=-25MHz)处测量。为进行比较,在每个深度处采集的采样数据利用和不用映射过程来处理。图18(a)和18(b)示出了示例性的结果,其中y轴表示归一化于零频率处的值的DFT振幅的平方,且底部和顶部x轴分别表示信号频率和深度z。不用映射,由于我们的扫描激光器的非线性(见图18(a)),随着深度增加,点扩展函数遭受显著的加宽和大的峰值功率降级。然而,利用映射过程,扩展函数展现了如图18(b)中所示的接近变换极限的轴向分辨率。激光输出的有限相干长度是信号功率深度减小的原因。在5.8mm的整个深度跨度上,SNR减小了11dB以上。根据早先引入的用于有效测距深度的准则,对应于相干长度的深度可以仅为2.9mm,图像中总量的一半。利用Δf=-2.5MHz(FS1=-22.5MHz,FS2=-25MHz)的非零频移进行了相同的实验。图18(c)和18(d)分别示出了利用和不用映射过程测量的点扩展函数。如这些图中所示,发生于存在于2.5MHz频率的零深度处的信号功率的峰值至少大约等于净声光频移。在图18(d)中观测到的接近变换极限的轴向分辨率验证了映射技术。信号功率的减小在5.8mm的整个深度跨度上小于5dB,就扩展测距深度而言证明了频移技术的优势。
图像
利用OFDI系统进行了活体外(ex vivo)人肺组织的示例性的成像。图19描绘了两个图像,A和B,它们在除了对于A,Δf=0且对于B,Δf=-2.5MHz之外相同的实验条件下获得。每个图像使用上述的映射技术来获得。组织的表面以相对于探测束轴的一角度放置,且参考镜设置成使得信号存在于图像中的正和负深度。在A中,组织图像包含在2.8mm的有效测距深度中,即总深度跨度的顶部的一半。然而,样品位置的相对大的变化导致成像折叠假象。相对照,在B中,利用通过频移技术的增加到5.8mm的测距深度,可无模糊地显示整个正和负深度。
前面仅说明了本发明的原理。考虑这里的教导,对所描述的实施例的各种修改和变更将对于本领域的技术人员是明显的。由此应当理解,本领域的技术人员将能够设计这里未明确示出或描述的许多系统、装置和方法,实施本发明的原理,并由此在本发明的精神和范畴之内。
另外,下面的配置也在本发明的保护范围以内:
1.一种设备,包括:
至少一个第一装置,其将至少一个第一电磁辐射提供给样品并且将至少一个第二电磁辐射提供给非反射参考,其中由所述至少一个第一装置提供的辐射的频率随时间变化;以及
至少一个第二装置,其检测关联于所述至少一个第一辐射的至少一个第三辐射与关联于所述至少一个第二辐射的至少一个第四辐射之间的干涉。
2.根据附记1的设备,其中所述至少一个第三辐射是从所述样品返回的辐射,并且所述至少一个第四辐射是从所述参考返回的辐射。
3.根据附记1的设备,进一步包括至少一个第三装置,其用于移位所述至少一个第一电磁辐射、所述至少一个第二电磁辐射、所述至少一个第三电磁辐射或所述至少一个第四电磁辐射中的至少一个的频率。
4.根据附记1的设备,进一步包括至少一个第三装置,其基于所检测的干涉生成图像。
5.根据附记4的设备,进一步包括探头,其扫描所述样品的横向位置以生成扫描数据,并且其将所述扫描数据提供给所述第三装置以便生成所述图像。
6.根据附记5的设备,其中所述扫描数据包括在所述样品上的多个横向位置获得的所检测的干涉。
7.根据附记1的设备,其中至少一个第二装置包括至少一个光电检测器和跟随着所述至少一个光电检测器的至少一个电滤波器。
8.根据附记3的设备,其中至少一个第二装置包括至少一个光电检测器和跟随着所述至少一个光电检测器的至少一个电滤波器。
9.根据附记8的设备,其中所述至少一个电滤波器是带通滤波器,其具有与通过所述频移装置的频移的量值大约相同的中心频率。
10.根据附记9的设备,其中所述电滤波器的传输特性基本上在其通带上变化。
11.根据附记5的设备,其中所述探头包括旋转接合和光纤导管。
12.根据附记11的设备,其中所述导管以高于每秒30转的速度旋转。
13.根据附记1的设备,进一步包括至少一个偏振调制器。
14.根据附记1的设备,其中所述至少一个第二装置能够检测所述第一和第二电磁辐射中的至少一个的偏振态。
15.根据附记1的设备,其中所述至少一个第二装置包括至少一个双平衡接收器。
16.根据附记1的设备,其中所述至少一个第二装置包括至少一个偏振分集接收器。
17.根据附记1的设备,其中所述至少一个第二装置包括至少一个偏振分集和双平衡接收器。
18.根据附记1的设备,进一步包括至少一个第三装置,用于跟踪至少下列之一之间的相位差:
·所述至少一个第一电磁辐射与所述至少一个第二电磁辐射,以及
·所述至少一个第三电磁辐射与所述至少一个第四电磁辐射。
19.根据附记1的设备,进一步包括发射特定辐射的装置,当所述至少一个第一装置基于所述特定辐射提供所述第一和第二电磁辐射时,所述特定辐射被提供给所述至少一个第一装置,其中所述第一和第二电磁辐射中的至少一个具有中值频率以大于每毫秒100万亿赫兹的调谐速度随时间基本上连续变化的谱。
20.一种方法,包括下列步骤:
将至少一个第一电磁辐射提供给样品并且将至少一个第二电磁辐射提供给非反射参考,其中所述第一和第二辐射中的至少一个的频率随时间变化;以及
检测关联于所述至少一个第一辐射的至少一个第三辐射与关联于所述至少一个第二辐射的至少一个第四辐射之间的干涉。
21.一种设备,包括:
至少一个第一装置,其将至少一个第一电磁辐射提供给样品并且将至少一个第二电磁辐射提供给参考,其中所述第一和第二电磁辐射的至少一个具有随时间变化的谱,所述谱包含多个不同的纵模;以及
至少一个第二装置,其检测关联于所述至少一个第一辐射的至少一个第三辐射与关联于所述至少一个第二辐射的至少一个第四辐射之间的干涉。
22.根据附记21的设备,其中所述至少一个第三辐射是从所述样品返回的辐射,并且所述至少一个第四辐射是从所述参考返回的辐射。
23.根据附记21的设备,进一步包括至少一个第三装置,其用于移位所述至少一个第一电磁辐射、所述至少一个第二电磁辐射、所述至少一个第三电磁辐射和所述至少一个第四电磁辐射中的至少一个的频率。
24.根据附记21的设备,进一步包括至少一个第三装置,其基于所检测的干涉生成图像。
25.根据附记24的设备,进一步包括探头,其扫描所述样品的横向位置以生成扫描数据,并且其将所述扫描数据提供给所述第三装置以便生成所述图像。
26.根据附记25的设备,其中所述扫描数据包括在所述样品上的多个横向位置获得的所检测的干涉。
27.根据附记21的设备,其中所述参考是非反射的。
28.根据附记21的设备,其中所述谱的中值基本上线性地随时间变化。
29.根据附记28的设备,其中所述谱的中值的变化速率是至少1000nm/msec。
30.根据附记21的设备,其中所述谱以至少10kHz的重复速率重复地随时间变化。
31.根据附记21的设备,其中所述至少一个第一装置包括用以随时间改变所述谱的谱滤波器。
32.根据附记31的设备,其中所述谱滤波器包括随时间改变所述谱的多面体扫描器和谱分离装置。
33.根据附记21的设备,其中所述至少一个第一装置包括半导体增益介质,用于至少生成和放大电磁辐射之一。
34.根据附记23的设备,其中至少一个第二装置包括至少一个光电检测器和跟随着所述至少一个光电检测器的至少一个电滤波器。
35.根据附记34的设备,其中所述至少一个电滤波器是带通滤波器,其具有与通过所述频移装置的频移的量值大约相同的中心频率。
36.根据附记35的设备,其中所述电滤波器的传输特性基本上在其通带上变化。
37.根据附记25的设备,其中所述探头包括旋转接合和光纤导管。
38.根据附记37的设备,其中所述导管以高于每秒30转的速度旋转。
39.根据附记21的设备,进一步包括至少一个偏振调制器。
40.根据附记21的设备,其中所述至少一个第二装置能够检测所述第一和第二电磁辐射中的至少一个的偏振态。
41.根据附记21的设备,其中所述至少一个第二装置包括至少一个双平衡接收器。
42.根据附记21的设备,其中所述至少一个第二装置包括至少一个偏振分集接收器。
43.根据附记21的设备,其中所述至少一个第二装置包括至少一个偏振分集和双平衡接收器。
44.根据附记21的设备,进一步包括至少一个第三装置,用于跟踪至少下列之一之间的相位差:
·所述至少一个第一电磁辐射与所述至少一个第二电磁辐射,以及
·所述至少一个第三电磁辐射与所述至少一个第四电磁辐射。
45.一种方法,包括下列步骤:
将至少一个第一电磁辐射提供给样品并且将至少一个第二电磁辐射提供给参考,其中所述第一和第二辐射中的至少一个具有随时间变化的谱,所述谱包含多个不同的纵模;以及
检测关联于所述至少一个第一辐射的至少一个第三辐射与关联于所述至少一个第二辐射的至少一个第四辐射之间的干涉。
46.一种设备,包括:
至少一个第一装置,其将至少一个第一电磁辐射提供给样品并且将至少一个第二电磁辐射提供给参考,其中由所述至少一个第一装置提供的辐射的频率随时间变化;
至少一个第二装置,其以第一偏振态检测关联于所述至少一个第一辐射的至少一个第三辐射与关联于所述至少一个第二辐射的至少一个第四辐射之间的第一干涉信号;以及
至少一个第三装置,其以第二偏振态检测所述第三和第四电磁辐射之间的第二干涉信号,其中所述第一和第二偏振态彼此不同。
47.根据附记46的设备,其中所述至少一个第三辐射是从所述样品返回的辐射,并且所述至少一个第四辐射是从所述参考返回的辐射。
48.根据附记46的设备,进一步包括至少一个第四装置,其配置成移位所述至少一个第一电磁辐射、所述至少一个第二电磁辐射、所述至少一个第三电磁辐射和所述至少一个第四电磁辐射中的至少一个的频率。
49.根据附记46的设备,进一步包括至少一个第四装置,其基于所检测的干涉生成图像。
50.根据附记49的设备,进一步包括探头,其扫描所述样品的横向位置以生成扫描数据,并且其将所述扫描数据提供给所述第四装置以便生成所述图像。
51.根据附记50的设备,其中所述扫描数据包括在所述样品上的多个横向位置获得的所检测的干涉。
52.根据附记46的设备,其中所述参考是非反射的。
53.根据附记46的设备,其中所述谱的中值基本上线性地随着间变化。
54.根据附记46的设备,其中所述至少一个第一装置包括用以随时间改变所述谱的谱滤波器。
55.根据附记54的设备,其中所述谱滤波器包括随时间改变所述谱的多面体扫描器和谱分离装置。
56.根据附记46的设备,其中所述至少一个第一装置包括半导体增益介质,用于至少生成和放大电磁辐射之一。
57.根据附记46的设备,进一步包括至少一个第四装置,其基于所检测的干涉生成图像,其中所述第一和第二偏振态彼此近似正交。
58.根据附记48的设备,其中至少一个第二装置包括至少一个光电检测器和跟随着所述至少一个光电检测器的至少一个电滤波器。
59.根据附记58的设备,其中所述至少一个电滤波器是带通滤波器,其具有与通过所述频移装置的频移的量值大约相同的中心频率。
60.根据附记59的设备,其中所述电滤波器的传输特性基本上在其通带上变化。
61.根据附记50的设备,其中所述探头包括旋转接合和光纤导管。
62.根据附记62的设备,其中所述导管以高于每秒30转的速度旋转。
63.根据附记46的设备,进一步包括至少一个偏振调制器。
64.根据附记46的设备,其中所述至少一个第二装置能够检测所述第一和第二电磁辐射中的至少一个的偏振态。
65.根据附记46的设备,其中所述至少一个第二装置包括至少一个双平衡接收器。
66.根据附记46的设备,其中所述至少一个第二装置包括至少一个偏振分集接收器。
67.根据附记46的设备,其中所述至少一个第二装置包括至少一个偏振分集和双平衡接收器。
68.根据附记46的设备,进一步包括至少一个第三装置,用于跟踪至少下列之一之间的相位差:
·所述至少一个第一电磁辐射与所述至少一个第二电磁辐射,以及
·所述至少一个第三电磁辐射与所述至少一个第四电磁辐射。
69.一种方法,包括下列步骤:
将至少一个第一电磁辐射提供给样品并且将至少一个第二电磁辐射提供给参考,其中所述第一和第二辐射中的至少一个的频率随时间变化;
以第一偏振态检测关联于所述至少一个第一辐射的至少一个第三辐射与关联于所述至少一个第二辐射的至少一个第四辐射之间的第一干涉信号;以及
以第二偏振态检测所述第三和第四电磁辐射之间的第二干涉信号,其中所述第一和第二偏振态彼此不同。
70.根据附记69的方法,其中所述至少一个第三辐射是从所述样品返回的辐射,并且所述至少一个第四辐射是从所述参考返回的辐射。
71.一种设备,包括:
至少一个第一装置,其将至少一个第一电磁辐射提供给样品并且将至少一个第二电磁辐射提供给参考,其中所述第一和第二电磁辐射中的至少一个具有中值频率以大于每毫秒100万亿赫兹的调谐速度随时间基本上连续变化的谱;以及
至少一个第二装置,其检测关联于所述至少一个第一辐射的至少一个第三辐射与关联于所述至少一个第二辐射的至少一个第四辐射之间的干涉。
72.根据附记71的设备,其中所述中值频率以大于5千赫兹的重复率率重复地变化。
73.根据附记71的设备,其中所述中值频率在大于10万亿赫兹的范围内变化。
74.根据附记71的设备,其中所述谱具有小于100吉赫的瞬时线宽。
75.根据附记71的设备,进一步包括具有短于5m的往返长度的激光腔。
76.根据附记73的设备,所述谱的调谐范围的中心标称地以1300nm为中心。
77.根据附记73的设备,所述谱的调谐范围的中心标称地以850nm为中心。
78.根据附记73的设备,所述谱的调谐范围的中心标称地以1700nm为中心。
79.一种方法,包括下列步骤:
将至少一个第一电磁辐射提供给样品并且将至少一个第二电磁辐射提供给参考,其中所述第一和第二电磁辐射中的至少一个具有中值频率以大于每毫秒100万亿赫兹的调谐速度随时间基本上连续变化的谱;以及
检测关联于所述至少一个第一辐射的至少一个第三辐射与关联于所述至少一个第二辐射的至少一个第四辐射之间的干涉。
80.一种设备,包括:
至少一个第一装置,其将至少一个第一电磁辐射提供给样品并且将至少一个第二电磁辐射提供给参考,其中由所述至少一个第一装置提供的辐射的频率随时间变化;
至少一个第二装置,其适于移位所述至少一个第一电磁辐射和所述至少一个第二电磁辐射的频率;
干涉计,其将所述第一和第二电磁辐射干涉以产生干涉信号;以及
至少一个第二装置,其检测所述第一和第二电磁辐射之间的干涉。
81.一种用于确定关联于组织结构和组成中的至少一个的特定数据的系统,其包括:
处理装置,当执行预定技术时其配置成:
d)接收关联于干涉测量信号的信息,该干涉测量信号根据从样品获得的至少一个第一电磁辐射和从参考获得的至少一个第二电磁辐射来形成,其中所述第一和第二电磁辐射中的至少一个被频移,
e)对所述信息采样以生成第一格式的采样数据,以及
f)将所述采样数据变换为第二格式的特定数据,所述第一和第二格式彼此不同。
82.根据附记81的系统,其中所述第二格式具有表示基本上相同的电磁频率差的至少两个采样间隔。
83.根据附记82的系统,其中所述采样间隔的每个表示基本上相同的电磁频率差。
84.根据附记81的系统,其中步骤(c)包括对所述采样数据进行插值。
85.根据附记84的系统,其中所述第一和第二电磁辐射中的至少一个被频移一特定频率,以及其中所述插值包括将所述采样数据傅立叶变换为频域中的数组并且基于所述特定频率将该数组分离为至少两个频带。
86.根据附记85的系统,其中所述插值包括将所述采样数据傅立叶变换为频域中的数组,以及增加该数组的大小并将预定值插入所述数组的增加部分的每个元素中。
87.根据附记81的系统,其中所述处理装置进一步配置成基于所述特定数据生成所述组织的至少一个部分的图像。
88.根据附记87的系统,其中所述图像具有特定分辨率,其中关联于所述采样数据的电磁频率的谱与所述特定分辨率相关,以及其中所述特定分辨率基本上接近于所述电磁频率的谱的傅立叶变换极限。
89.根据附记85的系统,其中所述第二格式具有表示基本上相同的电磁频率差的至少两个采样间隔,以及其中所述特定频率的量值大于大约所述采样间隔中的至少一个的倒数的四分之一。
90.根据附记87的系统,其中所述第二格式是图像格式,以及其中所述图像基于经变换的采样数据。
91.根据附记84的系统,其中所述第二格式是包括近似恒定的k空间间隔的格式。
92.一种用于确定关联于组织结构和组成中的至少一个的特定数据的方法,包括下列步骤:
接收关联于干涉测量信号的信息,该干涉测量信号根据从样品获得的至少一个第一电磁辐射和从参考获得的至少一个第二电磁辐射来形成,其中所述第一和第二电磁辐射中的至少一个被频移;
对所述信息采样以生成第一格式的采样数据;以及
将所述采样数据变换为第二格式的特定数据,所述第一和第二格式彼此不同。
93.用于确定关联于组织结构和组成中的至少一个的特定数据的存储介质,所述存储介质维护其上的程序,该程序当由处理装置执行时配置成执行指令,包括:
接收关联于干涉测量信号的信息,该干涉测量信号根据从样品获得的至少一个第一电磁辐射和从参考获得的至少一个第二电磁辐射来生成,其中所述第一和第二电磁辐射中的至少一个被频移;
对所述信息采样以生成第一格式的采样数据;以及
将所述采样数据变换为第二格式的特定数据,所述第一和第二格式彼此不同。
94.一种设备,包括:
至少一个第一装置,其将至少一个第一电磁辐射提供给样品并且将至少一个第二电磁辐射提供给参考,其中所述第一和第二电磁辐射中的至少一个具有中值频率以大约15.7K赫兹的重复速率基本上连续变化的谱;以及
至少一个第二装置,其检测关联于所述至少一个第一辐射的至少一个第三辐射与关联于所述至少一个第二辐射的至少一个第四辐射之间的干涉。
95.一种方法,包括下列步骤:
将至少一个第一电磁辐射提供给样品并且将至少一个第二电磁辐射提供给参考,其中所述第一和第二电磁辐射中的至少一个具有中值频率以大约15.7K赫兹的重复速率基本上连续变化的谱;以及
检测关联于所述至少一个第一辐射的至少一个第三辐射与关联于所述至少一个第二辐射的至少一个第四辐射之间的干涉。

Claims (45)

1.一种设备,包括:
至少一个第一装置,其将至少一个第一电磁辐射提供给样品并且将至少一个第二电磁辐射提供给参考,其中由所述至少一个第一装置提供的辐射的频率随时间变化;
至少一个偏振调制器装置,被配置成对电磁辐射的偏振进行调制;
至少一个第二装置,其以第一偏振态检测关联于所述至少一个第一电磁辐射的至少一个第三电磁辐射与关联于所述至少一个第二电磁辐射的至少一个第四电磁辐射之间的第一干涉信号;以及
至少一个第三装置,其以第二偏振态检测所述第三和第四电磁辐射之间的第二干涉信号,其中所述第一和第二偏振态彼此不同。
2.根据权利要求1的设备,其中所述至少一个第三电磁辐射是从所述样品返回的辐射,并且所述至少一个第四电磁辐射是从所述参考返回的辐射。
3.根据权利要求1的设备,进一步包括至少一个第四装置,其配置成移位所述至少一个第一电磁辐射、所述至少一个第二电磁辐射、所述至少一个第三电磁辐射和所述至少一个第四电磁辐射中的至少一个的频率。
4.根据权利要求1的设备,进一步包括至少一个第四装置,其基于所检测的干涉生成图像。
5.根据权利要求4的设备,进一步包括探头,其扫描所述样品的横向位置以生成扫描数据,并且其将所述扫描数据提供给所述第四装置以便生成所述图像。
6.根据权利要求5的设备,其中所述扫描数据包括在所述样品上的多个横向位置获得的所检测的干涉。
7.根据权利要求1的设备,其中所述参考是非反射的。
8.根据权利要求1的设备,其中所述至少一个第一装置包括半导体增益介质,用于至少生成和放大电磁辐射之一。
9.根据权利要求1的设备,进一步包括至少一个第四装置,其基于所检测的干涉生成图像,其中所述第一和第二偏振态彼此正交。
10.根据权利要求3的设备,其中至少一个第二装置包括至少一个光电检测器和跟随着所述至少一个光电检测器的至少一个电滤波器。
11.根据权利要求10的设备,其中所述至少一个电滤波器是带通滤波器,其具有与通过频移装置的频移的量值相同的中心频率。
12.根据权利要求11的设备,其中所述电滤波器的传输特性在其通带上变化。
13.根据权利要求5的设备,其中所述探头包括旋转接合和光纤导管。
14.根据权利要求13的设备,其中所述导管以高于每秒30转的速度旋转。
15.根据权利要求1的设备,其中所述至少一个第二装置能够检测所述第一和第二电磁辐射中的至少一个的偏振态。
16.根据权利要求1的设备,其中所述至少一个第二装置包括至少一个双平衡接收器。
17.根据权利要求1的设备,其中所述至少一个第二装置包括至少一个偏振分集接收器。
18.根据权利要求1的设备,其中所述至少一个第二装置包括至少一个偏振分集和双平衡接收器。
19.根据权利要求1的设备,进一步包括至少一个第四装置,用于跟踪至少下列之一之间的相位差:
·所述至少一个第一电磁辐射与所述至少一个第二电磁辐射,以及
·所述至少一个第三电磁辐射与所述至少一个第四电磁辐射。
20.根据权利要求1的设备,其中所述第一和第二电磁辐射中的至少一个具有中值频率以大于每毫秒100万亿赫兹的调谐速度随时间连续变化的谱。
21.根据权利要求20的设备,其中所述中值频率以大于5千赫兹的重复率重复地变化。
22.根据权利要求20的设备,其中所述中值频率在大于10万亿赫兹的范围内变化。
23.根据权利要求20的设备,其中所述谱具有小于100吉赫的瞬时线宽。
24.根据权利要求20的设备,进一步包括具有短于5m的往返长度的激光腔。
25.根据权利要求22的设备,所述谱的调谐范围的中心标称地以1300nm为中心。
26.根据权利要求22的设备,所述谱的调谐范围的中心标称地以850nm为中心。
27.根据权利要求22的设备,所述谱的调谐范围的中心标称地以1700nm为中心。
28.根据权利要求20的设备,其中所述谱的中值线性地随时间变化。
29.根据权利要求20的设备,其中所述至少一个第一装置包括用以随时间改变所述谱的谱滤波器。
30.根据权利要求29的设备,其中所述谱滤波器包括随时间改变所述谱的多面体扫描器和谱分离装置。
31.根据权利要求1所述的设备,所述设备用于确定关联于作为样品的组织的结构和组成中的至少一个的特定数据,所述设备包括:
处理装置,当执行预定技术时其配置成:
a)接收关联于所述第一和第二干涉信号的信息,所述第一和第二干涉信号根据分别关联于所述第一和第二电磁辐射的第三和第四电磁辐射来形成,其中所述第一和第二电磁辐射中的至少一个被频移,
b)对所述信息采样以生成第一格式的采样数据,以及
c)将所述采样数据变换为第二格式的特定数据,所述第一和第二格式彼此不同。
32.根据权利要求31的设备,其中所述第二格式具有表示相同的电磁频率差的至少两个采样间隔。
33.根据权利要求32的设备,其中所述采样间隔的每个表示相同的电磁频率差。
34.根据权利要求31的设备,其中步骤(c)包括对所述采样数据进行插值。
35.根据权利要求34的设备,其中所述第一和第二电磁辐射中的至少一个被频移一特定频率,以及其中所述插值包括将所述采样数据傅立叶变换为频域中的数组并且基于所述特定频率将该数组分离为至少两个频带。
36.根据权利要求35的设备,其中所述插值包括将所述采样数据傅立叶变换为频域中的数组,以及增加该数组的大小并将预定值插入所述数组的增加部分的每个元素中。
37.根据权利要求31的设备,其中所述处理装置进一步配置成基于所述特定数据生成所述组织的至少一个部分的图像。
38.根据权利要求37的设备,其中所述图像具有特定分辨率,其中关联于所述采样数据的电磁频率的谱与所述特定分辨率相关,以及其中所述特定分辨率接近于所述电磁频率的谱的傅立叶变换极限。
39.根据权利要求35的设备,其中所述第二格式具有表示相同的电磁频率差的至少两个采样间隔,以及其中所述特定频率的量值大于所述采样间隔中的至少一个的倒数的四分之一。
40.根据权利要求37的设备,其中所述第二格式是图像格式,以及其中所述图像基于经变换的采样数据。
41.根据权利要求34的设备,其中所述第二格式是包括恒定的k空间间隔的格式。
42.一种方法,包括下列步骤:
将至少一个第一电磁辐射提供给样品并且将至少一个第二电磁辐射提供给参考,其中所述第一和第二电磁辐射中的至少一个的频率随时间变化;
对电磁辐射的偏振进行调制;
以第一偏振态检测关联于所述至少一个第一电磁辐射的至少一个第三电磁辐射与关联于所述至少一个第二电磁辐射的至少一个第四电磁辐射之间的第一干涉信号;以及
以第二偏振态检测所述第三和第四电磁辐射之间的第二干涉信号,其中所述第一和第二偏振态彼此不同。
43.根据权利要求42的方法,其中所述至少一个第三电磁辐射是从所述样品返回的辐射,并且所述至少一个第四电磁辐射是从所述参考返回的辐射。
44.根据权利要求42的方法,包括下列步骤:
将至少一个第一电磁辐射提供给样品并且将至少一个第二电磁辐射提供给参考,其中所述第一和第二电磁辐射中的至少一个具有中值频率以大于每毫秒100万亿赫兹的调谐速度随时间连续变化的谱;以及
检测关联于所述至少一个第一电磁辐射的至少一个第三电磁辐射与关联于所述至少一个第二电磁辐射的至少一个第四电磁辐射之间的干涉。
45.根据权利要求42的方法,用于确定关联于作为样品的组织的结构和组成中的至少一个的特定数据,包括下列步骤:
接收关联于所述第一和第二干涉信号的信息,所述第一和第二干涉信号根据分别关联于所述第一和第二电磁辐射的第三和第四电磁辐射来形成,其中所述第一和第二电磁辐射中的至少一个被频移;
对所述信息采样以生成第一格式的采样数据;以及
将所述采样数据变换为第二格式的特定数据,所述第一和第二格式彼此不同。
CN201310023749.3A 2003-10-27 2004-09-08 用于使用频域干涉测量法进行光学成像的方法和设备 Active CN103284691B (zh)

Applications Claiming Priority (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US51476903P 2003-10-27 2003-10-27
US60/514,769 2003-10-27
CNA2004800317730A CN1875242A (zh) 2003-10-27 2004-09-08 用于使用频域干涉测量法进行光学成像的方法和设备

Related Parent Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CNA2004800317730A Division CN1875242A (zh) 2003-10-27 2004-09-08 用于使用频域干涉测量法进行光学成像的方法和设备

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN103284691A CN103284691A (zh) 2013-09-11
CN103284691B true CN103284691B (zh) 2017-04-26

Family

ID=34590115

Family Applications (6)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CNA2004800317730A Pending CN1875242A (zh) 2003-10-27 2004-09-08 用于使用频域干涉测量法进行光学成像的方法和设备
CN2013100234300A Pending CN103181754A (zh) 2003-10-27 2004-09-08 用于使用频域干涉测量法进行光学成像的方法和设备
CN201310023749.3A Active CN103284691B (zh) 2003-10-27 2004-09-08 用于使用频域干涉测量法进行光学成像的方法和设备
CN201310022851.1A Active CN103181753B (zh) 2003-10-27 2004-09-08 用于使用频域干涉测量法进行光学成像的方法和设备
CN2013100269850A Pending CN103082996A (zh) 2003-10-27 2004-09-08 用于使用频域干涉测量法进行光学成像的方法和设备
CN201310023630.6A Active CN103293126B (zh) 2003-10-27 2004-09-08 用于使用频域干涉测量法进行光学成像的方法和设备

Family Applications Before (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CNA2004800317730A Pending CN1875242A (zh) 2003-10-27 2004-09-08 用于使用频域干涉测量法进行光学成像的方法和设备
CN2013100234300A Pending CN103181754A (zh) 2003-10-27 2004-09-08 用于使用频域干涉测量法进行光学成像的方法和设备

Family Applications After (3)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201310022851.1A Active CN103181753B (zh) 2003-10-27 2004-09-08 用于使用频域干涉测量法进行光学成像的方法和设备
CN2013100269850A Pending CN103082996A (zh) 2003-10-27 2004-09-08 用于使用频域干涉测量法进行光学成像的方法和设备
CN201310023630.6A Active CN103293126B (zh) 2003-10-27 2004-09-08 用于使用频域干涉测量法进行光学成像的方法和设备

Country Status (8)

Country Link
US (8) US7733497B2 (zh)
EP (7) EP2278287B1 (zh)
JP (7) JP5567246B2 (zh)
KR (2) KR101321413B1 (zh)
CN (6) CN1875242A (zh)
AT (1) ATE513181T1 (zh)
TW (2) TWI463177B (zh)
WO (1) WO2005047813A1 (zh)

Families Citing this family (476)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
ATE454845T1 (de) 2000-10-30 2010-01-15 Gen Hospital Corp Optische systeme zur gewebeanalyse
US9295391B1 (en) 2000-11-10 2016-03-29 The General Hospital Corporation Spectrally encoded miniature endoscopic imaging probe
DE10297689B4 (de) 2001-05-01 2007-10-18 The General Hospital Corp., Boston Verfahren und Gerät zur Bestimmung von atherosklerotischem Belag durch Messung von optischen Gewebeeigenschaften
US7355716B2 (en) * 2002-01-24 2008-04-08 The General Hospital Corporation Apparatus and method for ranging and noise reduction of low coherence interferometry LCI and optical coherence tomography OCT signals by parallel detection of spectral bands
US8054468B2 (en) 2003-01-24 2011-11-08 The General Hospital Corporation Apparatus and method for ranging and noise reduction of low coherence interferometry LCI and optical coherence tomography OCT signals by parallel detection of spectral bands
EP1611470B1 (en) 2003-03-31 2015-10-14 The General Hospital Corporation Speckle reduction in optical coherence tomography by path length encoded angular compounding
US7515626B2 (en) * 2003-05-29 2009-04-07 Novera Optics, Inc. Light source capable of lasing that is wavelength locked by an injected light signal
EP2011434A3 (en) 2003-06-06 2009-03-25 The General Hospital Corporation Process and apparatus for a wavelength tuned light source
EP2278287B1 (en) 2003-10-27 2016-09-07 The General Hospital Corporation Method and apparatus for performing optical imaging using frequency-domain interferometry
JP2005331866A (ja) * 2004-05-21 2005-12-02 Alps Electric Co Ltd ホログラム装置
JP4750786B2 (ja) 2004-05-29 2011-08-17 ザ ジェネラル ホスピタル コーポレイション 光コヒーレンストモグラフィ(oct)イメージングにおける屈折層を用いた色分散補償プロセス、システム及びソフトウェア構成
US7447408B2 (en) 2004-07-02 2008-11-04 The General Hospital Corproation Imaging system and related techniques
US7573627B2 (en) * 2004-07-27 2009-08-11 The George Washington University Amplified bimorph scanning mirror, optical system and method of scanning
EP1782020B1 (en) 2004-08-06 2012-10-03 The General Hospital Corporation Process, system and software arrangement for determining at least one location in a sample using an optical coherence tomography
WO2006024014A2 (en) 2004-08-24 2006-03-02 The General Hospital Corporation Process, system and software arrangement for measuring a mechanical strain and elastic properties of a sample
JP5324095B2 (ja) 2004-08-24 2013-10-23 ザ ジェネラル ホスピタル コーポレイション 血管セグメントを画像化する方法および装置
KR101269455B1 (ko) 2004-09-10 2013-05-30 더 제너럴 하스피탈 코포레이션 광 간섭 영상화를 위한 시스템 및 방법
US7366376B2 (en) 2004-09-29 2008-04-29 The General Hospital Corporation System and method for optical coherence imaging
US20060088068A1 (en) * 2004-10-13 2006-04-27 Intune Technologies Low noise swept wavelength laser system and method
US7995210B2 (en) 2004-11-24 2011-08-09 The General Hospital Corporation Devices and arrangements for performing coherence range imaging using a common path interferometer
US8922781B2 (en) 2004-11-29 2014-12-30 The General Hospital Corporation Arrangements, devices, endoscopes, catheters and methods for performing optical imaging by simultaneously illuminating and detecting multiple points on a sample
US7369953B2 (en) * 2005-03-17 2008-05-06 The Board Of Trustees Of The Leland Stanford Junior University Femtosecond spectroscopy using minimum phase functions
EP2461131B1 (en) 2005-03-17 2017-08-09 The Board of Trustees of The Leland Stanford Junior University Apparatus and method for frequency-domain optical coherence tomography
US7643952B2 (en) 2005-04-05 2010-01-05 The Board Of Trustees Of The Leland Stanford Junior University Optical image processing using minimum phase functions
JP5684452B2 (ja) 2005-04-28 2015-03-11 ザ ジェネラル ホスピタル コーポレイション 光干渉測定法により解剖学的構造に関連する情報を評価するためのシステム、方法及びソフトウエア装置
JP2008542758A (ja) 2005-05-31 2008-11-27 ザ ジェネラル ホスピタル コーポレイション スペクトルコード化ヘテロダイン干渉法を画像化に使用可能なシステム、方法、及び装置
EP1889037A2 (en) * 2005-06-01 2008-02-20 The General Hospital Corporation Apparatus, method and system for performing phase-resolved optical frequency domain imaging
US7391520B2 (en) * 2005-07-01 2008-06-24 Carl Zeiss Meditec, Inc. Fourier domain optical coherence tomography employing a swept multi-wavelength laser and a multi-channel receiver
JP2007010589A (ja) * 2005-07-01 2007-01-18 Nidek Co Ltd 物体測定装置
EP1744119A1 (en) 2005-07-15 2007-01-17 Proximion Fiber Systems AB Swept-source optical coherence tomography
JP4804820B2 (ja) * 2005-07-15 2011-11-02 サンテック株式会社 光断層画像表示システム
CN101273261B (zh) * 2005-07-28 2012-11-14 拜奥普蒂根公司 具有减小的有效线宽的光学相干成像系统及其使用方法
KR101387454B1 (ko) * 2005-08-09 2014-04-22 더 제너럴 하스피탈 코포레이션 광간섭 단층촬영법에서 편광 기반 직교 복조를 수행하기위한 장치, 방법 및 저장 매체
US20070049833A1 (en) 2005-08-16 2007-03-01 The General Hospital Corporation Arrangements and methods for imaging in vessels
US7872759B2 (en) 2005-09-29 2011-01-18 The General Hospital Corporation Arrangements and methods for providing multimodality microscopic imaging of one or more biological structures
JP2007101263A (ja) * 2005-09-30 2007-04-19 Fujifilm Corp 光断層画像化装置
US7450241B2 (en) 2005-09-30 2008-11-11 Infraredx, Inc. Detecting vulnerable plaque
JP2007101262A (ja) * 2005-09-30 2007-04-19 Fujifilm Corp 光断層画像化装置
US7889348B2 (en) 2005-10-14 2011-02-15 The General Hospital Corporation Arrangements and methods for facilitating photoluminescence imaging
US7295293B2 (en) * 2005-10-21 2007-11-13 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Apparatus and method for testing a reflector coating
GB2432066A (en) 2005-11-02 2007-05-09 Oti Ophthalmic Technologies Optical coherence tomography imaging using repeated scan at slowly changing wavelength
EP1785690A1 (de) * 2005-11-10 2007-05-16 Haag-Streit Ag Verfahren und Vorrichtung zur Ermittlung geometrischer Werte an einem Gegenstand
EP1793220B1 (en) * 2005-12-01 2009-08-26 Pergam-Suisse Ag Mobile remote detection of fluids by a laser
ATE516739T1 (de) * 2005-12-06 2011-08-15 Zeiss Carl Meditec Ag Interferometrische probenmessung
JP4642653B2 (ja) * 2005-12-27 2011-03-02 富士フイルム株式会社 光断層画像化装置
EP1971848B1 (en) 2006-01-10 2019-12-04 The General Hospital Corporation Systems and methods for generating data based on one or more spectrally-encoded endoscopy techniques
WO2007084995A2 (en) 2006-01-19 2007-07-26 The General Hospital Corporation Methods and systems for optical imaging of epithelial luminal organs by beam scanning thereof
WO2007084903A2 (en) 2006-01-19 2007-07-26 The General Hospital Corporation Apparatus for obtaining information for a structure using spectrally-encoded endoscopy techniques and method for producing one or more optical arrangements
WO2007149603A2 (en) 2006-02-01 2007-12-27 The General Hospital Corporation Apparatus for applying a plurality of electro-magnetic radiations to a sample
US10426548B2 (en) 2006-02-01 2019-10-01 The General Hosppital Corporation Methods and systems for providing electromagnetic radiation to at least one portion of a sample using conformal laser therapy procedures
WO2007092911A2 (en) 2006-02-08 2007-08-16 The General Hospital Corporation Methods, arrangements and systems for obtaining information associated with an anatomical sample using optical microscopy
WO2007101026A2 (en) * 2006-02-24 2007-09-07 The General Hospital Corporation Methods and systems for performing angle-resolved fourier-domain optical coherence tomography
JP4804977B2 (ja) * 2006-03-22 2011-11-02 富士フイルム株式会社 波長可変レーザ装置および光断層画像化装置
JP4755934B2 (ja) * 2006-03-31 2011-08-24 富士フイルム株式会社 波長可変レーザ装置および光断層画像化装置
JP4838029B2 (ja) * 2006-03-30 2011-12-14 テルモ株式会社 画像診断装置およびその処理方法
JP4838032B2 (ja) * 2006-03-31 2011-12-14 テルモ株式会社 画像診断装置およびその処理方法
WO2007118129A1 (en) 2006-04-05 2007-10-18 The General Hospital Corporation Methods, arrangements and systems for polarization-sensitive optical frequency domain imaging of a sample
EP3150110B1 (en) 2006-05-10 2020-09-02 The General Hospital Corporation Processes, arrangements and systems for providing frequency domain imaging of a sample
WO2007133964A2 (en) 2006-05-12 2007-11-22 The General Hospital Corporation Processes, arrangements and systems for providing a fiber layer thickness map based on optical coherence tomography images
US7835650B2 (en) * 2006-07-11 2010-11-16 Drexel University Optical domain frequency down-conversion of microwave signals
US7742174B2 (en) * 2006-07-17 2010-06-22 Bioptigen, Inc. Methods, systems and computer program products for removing undesired artifacts in fourier domain optical coherence tomography (FDOCT) systems using continuous phase modulation and related phase modulators
US9867530B2 (en) 2006-08-14 2018-01-16 Volcano Corporation Telescopic side port catheter device with imaging system and method for accessing side branch occlusions
EP1892501A3 (en) * 2006-08-23 2009-10-07 Heliotis AG Colorimetric three-dimensional microscopy
EP3006920A3 (en) 2006-08-25 2016-08-03 The General Hospital Corporation Apparatus and methods for enhancing optical coherence tomography imaging using volumetric filtering techniques
US8838213B2 (en) 2006-10-19 2014-09-16 The General Hospital Corporation Apparatus and method for obtaining and providing imaging information associated with at least one portion of a sample, and effecting such portion(s)
US20080097158A1 (en) * 2006-10-20 2008-04-24 Infraredx, Inc. Noise Suppression System and Method in Catheter Pullback and Rotation System
JP5406427B2 (ja) * 2006-11-17 2014-02-05 株式会社トプコン 断層画像処理方法、装置およびプログラムならびにこれを用いた光断層画像化システム
JP4869895B2 (ja) * 2006-12-07 2012-02-08 富士フイルム株式会社 光断層画像化装置
JP2008145375A (ja) * 2006-12-13 2008-06-26 Fujifilm Corp 光断層画像化システム
JP4996918B2 (ja) 2006-12-26 2012-08-08 株式会社トプコン 光画像計測装置及び光画像計測装置を制御するプログラム
JP4996917B2 (ja) * 2006-12-26 2012-08-08 株式会社トプコン 光画像計測装置及び光画像計測装置を制御するプログラム
EP2897239B1 (en) * 2007-01-10 2020-11-18 Lightlab Imaging, Inc. Methods and apparatus for swept-source optical coherence tomography
US7949019B2 (en) 2007-01-19 2011-05-24 The General Hospital Wavelength tuning source based on a rotatable reflector
JP5507258B2 (ja) * 2007-01-19 2014-05-28 ザ ジェネラル ホスピタル コーポレイション 光周波数領域イメージングにおける測定深度を制御するための装置及び方法
US9063117B2 (en) 2007-02-21 2015-06-23 Paul L. Gourley Micro-optical cavity with fluidic transport chip for bioparticle analysis
US8209128B1 (en) * 2007-02-21 2012-06-26 Paul L. Gourley Nanolaser spectroscopy and micro-optical resonators for detecting, analyzing, and manipulating bioparticles
US8094982B2 (en) * 2007-03-08 2012-01-10 Oclaro (North America), Inc. Fiber lens assembly for optical device
WO2008118781A2 (en) 2007-03-23 2008-10-02 The General Hospital Corporation Methods, arrangements and apparatus for utilizing a wavelength-swept laser using angular scanning and dispersion procedures
US10534129B2 (en) 2007-03-30 2020-01-14 The General Hospital Corporation System and method providing intracoronary laser speckle imaging for the detection of vulnerable plaque
JP4933336B2 (ja) * 2007-04-13 2012-05-16 サンテック株式会社 光断層画像表示システム及び光断層画像表示方法
WO2008131082A1 (en) 2007-04-17 2008-10-30 The General Hospital Corporation Apparatus and methods for measuring vibrations using spectrally-encoded endoscopy techniques
US8115919B2 (en) 2007-05-04 2012-02-14 The General Hospital Corporation Methods, arrangements and systems for obtaining information associated with a sample using optical microscopy
US9596993B2 (en) 2007-07-12 2017-03-21 Volcano Corporation Automatic calibration systems and methods of use
WO2009009802A1 (en) 2007-07-12 2009-01-15 Volcano Corporation Oct-ivus catheter for concurrent luminal imaging
WO2009009799A1 (en) 2007-07-12 2009-01-15 Volcano Corporation Catheter for in vivo imaging
US8395781B2 (en) 2007-07-12 2013-03-12 Volcano Corporation Automatic calibration systems and methods of use
US8049900B2 (en) * 2007-07-12 2011-11-01 Volcano Corporation Apparatus and methods for uniform frequency sample clocking
US7999945B2 (en) * 2007-07-18 2011-08-16 The George Washington University Optical coherence tomography / acoustic radiation force imaging probe
JP5183989B2 (ja) * 2007-07-19 2013-04-17 株式会社ミツトヨ 形状測定装置
US20090040527A1 (en) * 2007-07-20 2009-02-12 Paul Dan Popescu Method and apparatus for speckle noise reduction in electromagnetic interference detection
US8210682B2 (en) * 2007-07-26 2012-07-03 Manouchehr Motamedi Method and apparatus for early diagnosis of Alzheimer's using non-invasive eye tomography by Teraherts
WO2009018456A2 (en) 2007-07-31 2009-02-05 The General Hospital Corporation Systems and methods for providing beam scan patterns for high speed doppler optical frequency domain imaging
EP2191254B1 (en) 2007-08-31 2017-07-19 The General Hospital Corporation System and method for self-interference fluorescence microscopy, and computer-accessible medium associated therewith
EP2037214A1 (de) * 2007-09-14 2009-03-18 Leica Geosystems AG Verfahren und Messgerät zum vermessen von Oberflächen
DE102007046507A1 (de) * 2007-09-28 2009-04-02 Carl Zeiss Meditec Ag Kurzkoheränz-Interferometer
US20090131801A1 (en) * 2007-10-12 2009-05-21 The General Hospital Corporation Systems and processes for optical imaging of luminal anatomic structures
US7787112B2 (en) * 2007-10-22 2010-08-31 Visiongate, Inc. Depth of field extension for optical tomography
US7933021B2 (en) 2007-10-30 2011-04-26 The General Hospital Corporation System and method for cladding mode detection
US8582934B2 (en) 2007-11-12 2013-11-12 Lightlab Imaging, Inc. Miniature optical elements for fiber-optic beam shaping
KR100926039B1 (ko) * 2007-11-13 2009-11-11 한국표준과학연구원 초정밀 및 고분해능의 테라헤르츠 분광기 및 그 측정방법
CN101214145B (zh) * 2008-01-03 2010-08-04 中国科学院上海光学精密机械研究所 大探测深度的频域光学相干层析成像方法及系统
US11123047B2 (en) 2008-01-28 2021-09-21 The General Hospital Corporation Hybrid systems and methods for multi-modal acquisition of intravascular imaging data and counteracting the effects of signal absorption in blood
US9332942B2 (en) 2008-01-28 2016-05-10 The General Hospital Corporation Systems, processes and computer-accessible medium for providing hybrid flourescence and optical coherence tomography imaging
KR100947464B1 (ko) * 2008-02-13 2010-03-17 에스엔유 프리시젼 주식회사 두께 측정장치
JP2009218511A (ja) * 2008-03-12 2009-09-24 Optical Comb Inc 波長可変光学系及びこれを用いた光源
US9125562B2 (en) 2009-07-01 2015-09-08 Avinger, Inc. Catheter-based off-axis optical coherence tomography imaging system
US9498600B2 (en) 2009-07-01 2016-11-22 Avinger, Inc. Atherectomy catheter with laterally-displaceable tip
US8062316B2 (en) 2008-04-23 2011-11-22 Avinger, Inc. Catheter system and method for boring through blocked vascular passages
US7898656B2 (en) 2008-04-30 2011-03-01 The General Hospital Corporation Apparatus and method for cross axis parallel spectroscopy
JP5607610B2 (ja) 2008-05-07 2014-10-15 ザ ジェネラル ホスピタル コーポレイション 構造の特徴を決定する装置、装置の作動方法およびコンピュータアクセス可能な媒体
US20090289833A1 (en) * 2008-05-23 2009-11-26 Johnson Paul A Sparse array millimeter wave imaging system
EP2293714B1 (en) 2008-06-02 2014-08-13 Lightlab Imaging, Inc. Quantitative methods for obtaining tissue characteristics from optical coherence tomography images
EP2288948A4 (en) 2008-06-20 2011-12-28 Gen Hospital Corp ARRANGEMENT OF CONDENSED GLASS FIBER COUPLERS AND METHOD FOR THEIR USE
WO2010009144A2 (en) * 2008-07-14 2010-01-21 The General Hospital Corporation Apparatus configured to provide a wavelength-swept electro-mangnetic radiation
US9254089B2 (en) 2008-07-14 2016-02-09 The General Hospital Corporation Apparatus and methods for facilitating at least partial overlap of dispersed ration on at least one sample
CN101660945B (zh) * 2008-08-27 2013-02-20 中国科学院光电技术研究所 快速图像重构方法
CA2728662C (en) 2008-10-14 2020-06-16 Lightlab Imaging, Inc. Methods for stent strut detection and related measurement and display using optical coherence tomography
US8275226B2 (en) * 2008-12-09 2012-09-25 Spectral Applied Research Ltd. Multi-mode fiber optically coupling a radiation source module to a multi-focal confocal microscope
US8937724B2 (en) 2008-12-10 2015-01-20 The General Hospital Corporation Systems and methods for extending imaging depth range of optical coherence tomography through optical sub-sampling
DE102008063225A1 (de) * 2008-12-23 2010-07-01 Carl Zeiss Meditec Ag Vorrichtung zur Swept Source Optical Coherence Domain Reflectometry
JP5373389B2 (ja) 2008-12-26 2013-12-18 カール ツァイス メディテック インコーポレイテッド 光構造情報取得装置及びその光干渉信号処理方法
JP5479047B2 (ja) * 2008-12-26 2014-04-23 キヤノン株式会社 撮像装置および撮像方法
US20100171960A1 (en) * 2009-01-07 2010-07-08 Nxtar Technologies, Inc. For path imbalance measurement of the two arms fiber optic interferometer
WO2010090837A2 (en) 2009-01-20 2010-08-12 The General Hospital Corporation Endoscopic biopsy apparatus, system and method
EP2382456A4 (en) 2009-01-26 2012-07-25 Gen Hospital Corp SYSTEM, METHOD AND COMPUTER-ACCESSIBLE MEDIUM FOR PROVIDING BROAD FIELD SUPER-RESOLUTION MICROSCOPY
CA2749670A1 (en) 2009-02-04 2010-08-12 The General Hospital Corporation Apparatus and method for utilization of a high-speed optical wavelength tuning source
WO2010104954A1 (en) * 2009-03-10 2010-09-16 Lockheed Martin Corporation Optical integration system and method
US9351642B2 (en) 2009-03-12 2016-05-31 The General Hospital Corporation Non-contact optical system, computer-accessible medium and method for measurement at least one mechanical property of tissue using coherent speckle technique(s)
CN102484353B (zh) 2009-04-03 2015-10-07 艾克瑟劳斯股份公司 光源和光学相干计算机断层成像模块
EP2424608B1 (en) 2009-04-28 2014-03-19 Avinger, Inc. Guidewire support catheter
US8693745B2 (en) 2009-05-04 2014-04-08 Duke University Methods and computer program products for quantitative three-dimensional image correction and clinical parameter computation in optical coherence tomography
AU2010253912B2 (en) 2009-05-28 2015-03-05 Avinger, Inc. Optical Coherence Tomography for biological imaging
BR112012001042A2 (pt) 2009-07-14 2016-11-22 Gen Hospital Corp equipamento e método de medição do fluxo de fluído dentro de estrutura anatômica.
US8964017B2 (en) * 2009-08-26 2015-02-24 Tomophase, Inc. Optical tissue imaging based on optical frequency domain imaging
WO2011022829A1 (en) * 2009-08-27 2011-03-03 University Of New Brunswick System and method for brillouin analysis
CN102770087A (zh) 2009-09-14 2012-11-07 纪念斯隆-凯特林癌症中心 用于在微创手术中为组织的切割、切除和消融提供激光引导和聚焦的设备、系统及方法
ES2660147T3 (es) * 2009-09-23 2018-03-21 Lightlab Imaging, Inc. Sistemas de depuración de sangre in vivo en una luz
US9138147B2 (en) 2009-09-23 2015-09-22 Lightlab Imaging, Inc. Lumen morphology image reconstruction based on the scan line data of OCT
US8193966B2 (en) * 2009-10-15 2012-06-05 The Boeing Company Wire detection systems and methods
JP5852300B2 (ja) * 2009-12-02 2016-02-03 オリンパス株式会社 光検出装置、顕微鏡および内視鏡
EP2509498B1 (en) 2009-12-08 2020-09-16 Avinger, Inc. Devices for predicting and preventing restenosis
US8514284B2 (en) 2009-12-17 2013-08-20 Raytheon Company Textured pattern sensing and detection, and using a charge-scavenging photodiode array for the same
HUE051135T2 (hu) 2010-03-05 2021-03-01 Massachusetts Gen Hospital Rendszerek mikroszkópikus képek elõállítására legalább egy anatómiai szerkezetrõl adott felbontással
US8660324B2 (en) * 2010-03-29 2014-02-25 Raytheon Company Textured pattern sensing using partial-coherence speckle interferometry
US8780182B2 (en) * 2010-03-31 2014-07-15 Raytheon Company Imaging system and method using partial-coherence speckle interference tomography
KR101011575B1 (ko) * 2010-04-13 2011-01-27 경북대학교 산학협력단 비침습적 우량종자 선별 방법 및 장치
US8218927B2 (en) * 2010-04-19 2012-07-10 National Research Council Of Canada Optical catheter with rotary optical cap
US9069130B2 (en) 2010-05-03 2015-06-30 The General Hospital Corporation Apparatus, method and system for generating optical radiation from biological gain media
US11105686B2 (en) 2010-05-10 2021-08-31 University of Pittshurgh-Of the Commonwealth System of Higher Education Spatial-domain low-coherence quantitative phase microscopy
JP5778762B2 (ja) 2010-05-25 2015-09-16 ザ ジェネラル ホスピタル コーポレイション 光コヒーレンストモグラフィー画像のスペクトル解析のための装置及び方法
WO2011149972A2 (en) 2010-05-25 2011-12-01 The General Hospital Corporation Systems, devices, methods, apparatus and computer-accessible media for providing optical imaging of structures and compositions
JP6116477B2 (ja) 2010-05-28 2017-04-19 ザ ジェネラル ホスピタル コーポレイション 心血管疾患及び心機能に関する情報を分析する装置
JP6066901B2 (ja) 2010-06-03 2017-01-25 ザ ジェネラル ホスピタル コーポレイション 1つまたは複数の管腔器官内または管腔器官にある構造を撮像するための装置およびデバイスのための方法
US10401793B2 (en) * 2010-06-17 2019-09-03 Purdue Research Foundation Digital holographic method of measuring cellular activity and measuring apparatus with improved stability
CN102142892B (zh) * 2010-06-30 2014-12-17 华为技术有限公司 一种探测脉冲的产生方法和相干光时域反射仪
JP2013531542A (ja) 2010-07-01 2013-08-08 アビンガー・インコーポレイテッド 長手方向に移動可能なドライブシャフトを有するアテローム切除カテーテル
US11382653B2 (en) 2010-07-01 2022-07-12 Avinger, Inc. Atherectomy catheter
WO2014039096A1 (en) 2012-09-06 2014-03-13 Avinger, Inc. Re-entry stylet for catheter
US8279437B2 (en) * 2010-07-14 2012-10-02 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Multi-wavelength Raman light detection for detecting a species
KR20120025234A (ko) * 2010-09-07 2012-03-15 경북대학교 산학협력단 발광다이오드 소자의 결함검사 장치 및 방법
EP2632324A4 (en) 2010-10-27 2015-04-22 Gen Hospital Corp DEVICES, SYSTEMS AND METHOD FOR MEASURING BLOOD PRESSURE IN AT LEAST ONE VESSEL
US8593644B2 (en) * 2010-12-13 2013-11-26 Southwest Research Institute White light optical profilometer for measuring complex surfaces
US11141063B2 (en) 2010-12-23 2021-10-12 Philips Image Guided Therapy Corporation Integrated system architectures and methods of use
US20120162662A1 (en) * 2010-12-27 2012-06-28 Axsun Technologies, Inc. Actively Mode Locked Laser Swept Source for OCT Medical Imaging
US10371499B2 (en) 2010-12-27 2019-08-06 Axsun Technologies, Inc. Laser swept source with controlled mode locking for OCT medical imaging
US9046337B2 (en) * 2010-12-30 2015-06-02 Volcano Corporation Integrated OCT detector system with transimpedance amplifier
US8437007B2 (en) 2010-12-30 2013-05-07 Axsun Technologies, Inc. Integrated optical coherence tomography system
US11040140B2 (en) 2010-12-31 2021-06-22 Philips Image Guided Therapy Corporation Deep vein thrombosis therapeutic methods
US9279659B2 (en) * 2011-01-21 2016-03-08 Duke University Systems and methods for complex conjugate artifact resolved optical coherence tomography
JP2012183152A (ja) * 2011-03-04 2012-09-27 Tomey Corporation 光干渉測定方法および光干渉測定装置
WO2012129404A1 (en) * 2011-03-22 2012-09-27 Brigham And Women's Hospital, Inc. Determination of a material characteristics with the use of second-order photon correlations
JP5610063B2 (ja) * 2011-03-24 2014-10-22 株式会社ニコン 観察装置および観察方法
EP2691038B1 (en) 2011-03-28 2016-07-20 Avinger, Inc. Occlusion-crossing devices, imaging, and atherectomy devices
US9949754B2 (en) 2011-03-28 2018-04-24 Avinger, Inc. Occlusion-crossing devices
US9179843B2 (en) 2011-04-21 2015-11-10 Hassan Ghaderi MOGHADDAM Method and system for optically evaluating proximity to the inferior alveolar nerve in situ
US8721077B2 (en) 2011-04-29 2014-05-13 The General Hospital Corporation Systems, methods and computer-readable medium for determining depth-resolved physical and/or optical properties of scattering media by analyzing measured data over a range of depths
CA2834289A1 (en) * 2011-04-29 2012-11-01 Optovue, Inc. Improved imaging with real-time tracking using optical coherence tomography
US9297702B2 (en) * 2011-05-10 2016-03-29 Phase Sensitive Innovations, Inc. Coherence switching
US8913248B2 (en) 2011-06-06 2014-12-16 Carl Zeiss Meditec, Inc. Systems and methods for improved balanced detection in optical coherence tomography imaging
US8873066B2 (en) * 2011-07-14 2014-10-28 Insight Photonic Solutions, Inc. System and method for improved resolution, higher scan speeds and reduced processing time in scans involving swept-wavelength interferometry
WO2013013049A1 (en) * 2011-07-19 2013-01-24 The General Hospital Corporation Systems, methods, apparatus and computer-accessible-medium for providing polarization-mode dispersion compensation in optical coherence tomography
US8582109B1 (en) 2011-08-01 2013-11-12 Lightlab Imaging, Inc. Swept mode-hopping laser system, methods, and devices for frequency-domain optical coherence tomography
CN102322880B (zh) * 2011-08-18 2013-06-05 天津大学 偏振敏感的分布式光频域反射扰动传感装置和解调方法
WO2013029047A1 (en) 2011-08-25 2013-02-28 The General Hospital Corporation Methods, systems, arrangements and computer-accessible medium for providing micro-optical coherence tomography procedures
US9360630B2 (en) 2011-08-31 2016-06-07 Volcano Corporation Optical-electrical rotary joint and methods of use
JP2013075035A (ja) * 2011-09-30 2013-04-25 Canon Inc 光断層像撮像方法、光断層像撮像装置およびプログラム
US9400246B2 (en) * 2011-10-11 2016-07-26 Kla-Tencor Corporation Optical metrology tool equipped with modulated illumination sources
EP2768406B1 (en) 2011-10-17 2019-12-04 Avinger, Inc. Atherectomy catheters and non-contact actuation mechanism for catheters
US9341783B2 (en) 2011-10-18 2016-05-17 The General Hospital Corporation Apparatus and methods for producing and/or providing recirculating optical delay(s)
US8831321B1 (en) 2011-11-07 2014-09-09 Lightlab Imaging, Inc. Side branch detection methods, systems and devices
US8748805B2 (en) * 2011-11-07 2014-06-10 Gooch And Housego Plc Polarization diversity detector with birefringent diversity element
US9345406B2 (en) 2011-11-11 2016-05-24 Avinger, Inc. Occlusion-crossing devices, atherectomy devices, and imaging
US20130169971A1 (en) * 2011-11-23 2013-07-04 Wasatch Photonics, Inc. Oct imaging system for curved samples
KR101258557B1 (ko) 2011-11-24 2013-05-02 고려대학교 산학협력단 주파수 영역 광간섭 단층촬영 정보처리 장치 및 방법
EP2790570B1 (en) * 2011-12-05 2019-09-04 Bioptigen, Inc. Optical imaging systems having input beam shape control and path length control
JP5900950B2 (ja) * 2012-01-05 2016-04-06 国立大学法人 筑波大学 波長走査型光干渉断層計及びその位相安定化プログラム
DE102012000702B3 (de) * 2012-01-16 2013-02-21 Karlsruher Institut für Technologie Optische Kohärenztomographie mit erweitertem Dynamikbereich
JP5938926B2 (ja) 2012-01-31 2016-06-22 株式会社ニデック 光断層像撮影装置及びノイズ除去方法
US9237851B2 (en) 2012-02-03 2016-01-19 Ninepoint Medical, Inc. Imaging system producing multiple registered images of a body lumen
JP5936893B2 (ja) * 2012-03-21 2016-06-22 株式会社トプコン 光画像計測装置及び偏波コントローラ
JPWO2013141112A1 (ja) * 2012-03-23 2015-08-03 住友電気工業株式会社 干渉測定装置
EP2833776A4 (en) 2012-03-30 2015-12-09 Gen Hospital Corp IMAGING SYSTEM, METHOD AND DISTAL FIXATION FOR MULTIDIRECTIONAL FIELD ENDOSCOPY
US8777412B2 (en) 2012-04-05 2014-07-15 Bioptigen, Inc. Surgical microscopes using optical coherence tomography and related methods
EP2662661A1 (de) 2012-05-07 2013-11-13 Leica Geosystems AG Messgerät mit einem Interferometer und einem ein dichtes Linienspektrum definierenden Absorptionsmedium
CN103427334B (zh) 2012-05-14 2018-09-25 三星电子株式会社 用于发射波长扫描光的方法和设备
US11406412B2 (en) 2012-05-14 2022-08-09 Avinger, Inc. Atherectomy catheters with imaging
WO2013172972A1 (en) 2012-05-14 2013-11-21 Avinger, Inc. Optical coherence tomography with graded index fiber for biological imaging
EP2849660B1 (en) 2012-05-14 2021-08-25 Avinger, Inc. Atherectomy catheter drive assemblies
US9441944B2 (en) 2012-05-16 2016-09-13 Axsun Technologies Llc Regenerative mode locked laser swept source for OCT medical imaging
WO2013177154A1 (en) 2012-05-21 2013-11-28 The General Hospital Corporation Apparatus, device and method for capsule microscopy
CN104285126B (zh) 2012-06-01 2016-11-16 韩国生产技术研究院 脉冲激光发生器及使用其的光纤感测系统
DE102012211549B3 (de) * 2012-07-03 2013-07-04 Polytec Gmbh Vorrichtung und Verfahren zur interferometrischen Vermessung eines Objekts
EP2878047B1 (en) * 2012-07-27 2021-07-07 Thorlabs, Inc. Mems-tunable short cavity laser
JP6227652B2 (ja) 2012-08-22 2017-11-08 ザ ジェネラル ホスピタル コーポレイション ソフトリソグラフィを用いてミニチュア内視鏡を製作するためのシステム、方法、およびコンピュータ・アクセス可能媒体
US8687201B2 (en) 2012-08-31 2014-04-01 Lightlab Imaging, Inc. Optical coherence tomography control systems and methods
US11284916B2 (en) 2012-09-06 2022-03-29 Avinger, Inc. Atherectomy catheters and occlusion crossing devices
US9498247B2 (en) 2014-02-06 2016-11-22 Avinger, Inc. Atherectomy catheters and occlusion crossing devices
WO2015120146A1 (en) 2014-02-06 2015-08-13 Avinger, Inc. Atherectomy catheters and occlusion crossing devices
EP2892448B1 (en) 2012-09-06 2020-07-15 Avinger, Inc. Balloon atherectomy catheters with imaging
US10568586B2 (en) 2012-10-05 2020-02-25 Volcano Corporation Systems for indicating parameters in an imaging data set and methods of use
US11272845B2 (en) 2012-10-05 2022-03-15 Philips Image Guided Therapy Corporation System and method for instant and automatic border detection
JP2015532536A (ja) 2012-10-05 2015-11-09 デイビッド ウェルフォード, 光を増幅するためのシステムおよび方法
US9324141B2 (en) 2012-10-05 2016-04-26 Volcano Corporation Removal of A-scan streaking artifact
US9367965B2 (en) 2012-10-05 2016-06-14 Volcano Corporation Systems and methods for generating images of tissue
US9292918B2 (en) 2012-10-05 2016-03-22 Volcano Corporation Methods and systems for transforming luminal images
US10070827B2 (en) 2012-10-05 2018-09-11 Volcano Corporation Automatic image playback
US9307926B2 (en) 2012-10-05 2016-04-12 Volcano Corporation Automatic stent detection
US9858668B2 (en) 2012-10-05 2018-01-02 Volcano Corporation Guidewire artifact removal in images
US9286673B2 (en) 2012-10-05 2016-03-15 Volcano Corporation Systems for correcting distortions in a medical image and methods of use thereof
JP5772783B2 (ja) 2012-10-17 2015-09-02 住友電気工業株式会社 光断層画像取得装置
US9840734B2 (en) 2012-10-22 2017-12-12 Raindance Technologies, Inc. Methods for analyzing DNA
TWI493507B (zh) * 2012-11-07 2015-07-21 Univ Nat Taiwan 超音波成像系統
US20140149018A1 (en) * 2012-11-29 2014-05-29 Ford Global Technologies, Llc Engine with laser ignition and measurement
US20140149023A1 (en) * 2012-11-29 2014-05-29 Ford Global Technologies, Llc Method and system for engine position control
US20140153083A1 (en) * 2012-11-30 2014-06-05 Massachusetts Institute Of Technology Rin reduced optical source for optical coherence tomography
CN102934986B (zh) * 2012-12-04 2014-08-27 天津迈达医学科技股份有限公司 基于gpu平台的眼科频域oct系统和处理方法
WO2014085911A1 (en) 2012-12-05 2014-06-12 Tornado Medical Systems, Inc. System and method for wide field oct imaging
US9400169B2 (en) 2012-12-06 2016-07-26 Lehigh University Apparatus and method for space-division multiplexing optical coherence tomography
EP2931115B1 (en) 2012-12-12 2017-07-26 Lightlab Imaging, Inc. Apparatus for automated determination of a lumen contour of a blood vessel
JP6322210B2 (ja) 2012-12-13 2018-05-09 ボルケーノ コーポレイション 標的化された挿管のためのデバイス、システム、および方法
US10939826B2 (en) 2012-12-20 2021-03-09 Philips Image Guided Therapy Corporation Aspirating and removing biological material
US10942022B2 (en) 2012-12-20 2021-03-09 Philips Image Guided Therapy Corporation Manual calibration of imaging system
US11406498B2 (en) 2012-12-20 2022-08-09 Philips Image Guided Therapy Corporation Implant delivery system and implants
JP2016504589A (ja) 2012-12-20 2016-02-12 ナサニエル ジェイ. ケンプ, 異なる撮像モード間で再構成可能な光コヒーレンストモグラフィシステム
EP2934282B1 (en) 2012-12-20 2020-04-29 Volcano Corporation Locating intravascular images
WO2014099899A1 (en) 2012-12-20 2014-06-26 Jeremy Stigall Smooth transition catheters
US9612105B2 (en) 2012-12-21 2017-04-04 Volcano Corporation Polarization sensitive optical coherence tomography system
JP2016508757A (ja) 2012-12-21 2016-03-24 ジェイソン スペンサー, 医療データのグラフィカル処理のためのシステムおよび方法
JP2016502884A (ja) 2012-12-21 2016-02-01 ダグラス メイヤー, 延在カテーテル本体テレスコープを有する回転可能超音波撮像カテーテル
WO2014099896A1 (en) 2012-12-21 2014-06-26 David Welford Systems and methods for narrowing a wavelength emission of light
US10166003B2 (en) 2012-12-21 2019-01-01 Volcano Corporation Ultrasound imaging with variable line density
WO2014099672A1 (en) 2012-12-21 2014-06-26 Andrew Hancock System and method for multipath processing of image signals
US10058284B2 (en) 2012-12-21 2018-08-28 Volcano Corporation Simultaneous imaging, monitoring, and therapy
US10413317B2 (en) 2012-12-21 2019-09-17 Volcano Corporation System and method for catheter steering and operation
US9486143B2 (en) 2012-12-21 2016-11-08 Volcano Corporation Intravascular forward imaging device
US10191220B2 (en) 2012-12-21 2019-01-29 Volcano Corporation Power-efficient optical circuit
ES2845600T3 (es) * 2013-01-09 2021-07-27 Univ California Aparato y métodos para la obtención de imágenes de fluorescencia utilizando excitación multiplexada por radiofrecuencia
JP6053138B2 (ja) * 2013-01-24 2016-12-27 株式会社日立エルジーデータストレージ 光断層観察装置及び光断層観察方法
WO2014117130A1 (en) 2013-01-28 2014-07-31 The General Hospital Corporation Apparatus and method for providing diffuse spectroscopy co-registered with optical frequency domain imaging
WO2014120791A1 (en) 2013-01-29 2014-08-07 The General Hospital Corporation Apparatus, systems and methods for providing information regarding the aortic valve
WO2014120773A1 (en) * 2013-01-29 2014-08-07 The General Hospital Corporation Apparatus and method for mesoskopic tomography
US11179028B2 (en) 2013-02-01 2021-11-23 The General Hospital Corporation Objective lens arrangement for confocal endomicroscopy
CN103190956A (zh) * 2013-02-27 2013-07-10 胡建明 基于oct成像系统的激光治疗仪
TWI486615B (zh) * 2013-03-06 2015-06-01 Ind Tech Res Inst 量測裝置及其光學元件與其操作方法
US10226597B2 (en) 2013-03-07 2019-03-12 Volcano Corporation Guidewire with centering mechanism
US10398306B2 (en) 2013-03-07 2019-09-03 Nanyang Technological University Optical imaging device and method for imaging a sample
CN105103163A (zh) 2013-03-07 2015-11-25 火山公司 血管内图像中的多模态分割
US9173591B2 (en) 2013-03-08 2015-11-03 Lightlab Imaging, Inc. Stent visualization and malapposition detection systems, devices, and methods
EP3895604A1 (en) 2013-03-12 2021-10-20 Collins, Donna Systems and methods for diagnosing coronary microvascular disease
US20140276923A1 (en) 2013-03-12 2014-09-18 Volcano Corporation Vibrating catheter and methods of use
US9301687B2 (en) 2013-03-13 2016-04-05 Volcano Corporation System and method for OCT depth calibration
US11026591B2 (en) 2013-03-13 2021-06-08 Philips Image Guided Therapy Corporation Intravascular pressure sensor calibration
CN105120759B (zh) 2013-03-13 2018-02-23 火山公司 用于从旋转血管内超声设备产生图像的系统和方法
EP2967606B1 (en) 2013-03-14 2018-05-16 Volcano Corporation Filters with echogenic characteristics
US10219887B2 (en) 2013-03-14 2019-03-05 Volcano Corporation Filters with echogenic characteristics
US10292677B2 (en) 2013-03-14 2019-05-21 Volcano Corporation Endoluminal filter having enhanced echogenic properties
EP2967491B1 (en) 2013-03-15 2022-05-11 The General Hospital Corporation A transesophageal endoscopic system for determining a mixed venous oxygen saturation of a pulmonary artery
EP2967319B1 (en) 2013-03-15 2019-12-11 Amo Wavefront Sciences, LLC Angular multiplexed optical coherence tomography systems and methods
WO2014143064A1 (en) 2013-03-15 2014-09-18 Avinger, Inc. Chronic total occlusion crossing devices with imaging
EP2967507B1 (en) 2013-03-15 2018-09-05 Avinger, Inc. Tissue collection device for catheter
US8922782B2 (en) * 2013-03-15 2014-12-30 Axsun Technologies, Inc. OCT medical imaging system using gain waveguide array swept source
WO2014142958A1 (en) 2013-03-15 2014-09-18 Avinger, Inc. Optical pressure sensor assembly
JP6039493B2 (ja) * 2013-04-25 2016-12-07 キヤノン株式会社 波長掃引光源の光周波数校正方法とそのプログラム及び記憶媒体、光周波数校正装置、光干渉断層計測装置
EP2997354A4 (en) 2013-05-13 2017-01-18 The General Hospital Corporation Detecting self-interefering fluorescence phase and amplitude
EP2996546B1 (en) * 2013-05-17 2023-06-28 NinePoint Medical, Inc. Frequency-domain optical coherence tomography with extended field-of-view and reduction of aliasing artifacts
WO2014186674A2 (en) 2013-05-17 2014-11-20 Ninepoint Medical, Inc. Angular image manipulation
US9949634B2 (en) 2013-06-04 2018-04-24 Bioptigen, Inc. Hybrid telescope for optical beam delivery and related systems and methods
US9683928B2 (en) 2013-06-23 2017-06-20 Eric Swanson Integrated optical system and components utilizing tunable optical sources and coherent detection and phased array for imaging, ranging, sensing, communications and other applications
US9464883B2 (en) 2013-06-23 2016-10-11 Eric Swanson Integrated optical coherence tomography systems and methods
US10130386B2 (en) 2013-07-08 2018-11-20 Avinger, Inc. Identification of elastic lamina to guide interventional therapy
CN105452834A (zh) * 2013-07-18 2016-03-30 埃西勒国际通用光学公司 用于确定眼镜片的视觉效果的方法
US9425860B2 (en) * 2013-07-19 2016-08-23 Biosense Webster (Israel), Ltd. Two wire signal transmission
WO2015010133A1 (en) 2013-07-19 2015-01-22 The General Hospital Corporation Determining eye motion by imaging retina. with feedback
EP4349242A2 (en) 2013-07-19 2024-04-10 The General Hospital Corporation Imaging apparatus and method which utilizes multidirectional field of view endoscopy
US9668652B2 (en) 2013-07-26 2017-06-06 The General Hospital Corporation System, apparatus and method for utilizing optical dispersion for fourier-domain optical coherence tomography
WO2015017375A2 (en) 2013-07-29 2015-02-05 Bioptigen, Inc. Procedural optical coherence tomography (oct) for surgery and related systems and methods
DE102013215422B4 (de) * 2013-08-06 2022-02-24 Olympus Winter & Ibe Gmbh Optisches System eines Stereo-Videoendoskops mit seitlicher Blickrichtung und Stereo-Videoendoskop mit seitlicher Blickrichtung
EP3020185B1 (en) 2013-08-16 2017-12-20 Dolby Laboratories Licensing Corporation Systems and methods for light field modeling techniques for multi-modulation displays
EP3039474A1 (en) 2013-08-28 2016-07-06 Bioptigen, Inc. Heads up displays for optical coherence tomography integrated surgical microscopes
US9404800B2 (en) * 2013-10-11 2016-08-02 The University Of Hong Kong Wavelength-encoded tomography
CN105684409B (zh) 2013-10-25 2019-08-13 微软技术许可有限责任公司 在视频和图像编码和解码中使用散列值来表示各块
CN105684441B (zh) 2013-10-25 2018-09-21 微软技术许可有限责任公司 视频和图像编码中的基于散列的块匹配
US20150133778A1 (en) * 2013-11-04 2015-05-14 Medlumics S.L. Diagnostic Device for Dermatology with Merged OCT and Epiluminescence Dermoscopy
WO2015130366A2 (en) * 2013-12-04 2015-09-03 Microtech Instruments, Inc. Systems and methods for high-contrast, near-real-time acquisition of terahertz images
WO2015105870A1 (en) 2014-01-08 2015-07-16 The General Hospital Corporation Method and apparatus for microscopic imaging
US9291500B2 (en) * 2014-01-29 2016-03-22 Raytheon Company Configurable combination spectrometer and polarizer
EP2932889A3 (en) 2014-01-31 2016-01-27 The General Hospital Corporation Apparatus for performing multidimensional velocity measurements using amplitude and phase in optical interferometry
WO2015116986A2 (en) 2014-01-31 2015-08-06 The General Hospital Corporation System and method for facilitating manual and/or automatic volumetric imaging with real-time tension or force feedback using a tethered imaging device
GB2523097B (en) * 2014-02-12 2016-09-28 Jaguar Land Rover Ltd Vehicle terrain profiling system with image enhancement
US10368092B2 (en) 2014-03-04 2019-07-30 Microsoft Technology Licensing, Llc Encoder-side decisions for block flipping and skip mode in intra block copy prediction
KR102185245B1 (ko) * 2014-03-04 2020-12-01 마이크로소프트 테크놀로지 라이센싱, 엘엘씨 해시 기반 블록 매칭을 위한 해시 테이블 구성 및 이용가능성 검사
EP3120130B1 (en) 2014-03-18 2023-07-26 The Regents of the University of California Parallel flow cytometer using radiofrequency mulitplexing, and method
US10228556B2 (en) 2014-04-04 2019-03-12 The General Hospital Corporation Apparatus and method for controlling propagation and/or transmission of electromagnetic radiation in flexible waveguide(s)
JP6261450B2 (ja) * 2014-05-30 2018-01-17 株式会社トーメーコーポレーション 眼科装置
WO2015189174A2 (en) 2014-06-10 2015-12-17 Carl Zeiss Meditec, Inc. Improved frequency-domain interferometric based imaging systems and methods
WO2015196322A1 (en) 2014-06-23 2015-12-30 Microsoft Technology Licensing, Llc Encoder decisions based on results of hash-based block matching
US10357277B2 (en) 2014-07-08 2019-07-23 Avinger, Inc. High speed chronic total occlusion crossing devices
JP6682526B2 (ja) 2014-07-24 2020-04-15 ライトラボ・イメージング・インコーポレーテッド 血管内のステント配備を評価する為の、プロセッサベースの自動システムの作動方法、及び血管内のステント配備を評価する為の、プロセッサベースの自動システム
US10912462B2 (en) 2014-07-25 2021-02-09 The General Hospital Corporation Apparatus, devices and methods for in vivo imaging and diagnosis
CN115665423A (zh) 2014-09-30 2023-01-31 微软技术许可有限责任公司 用于视频编码的基于散列的编码器判定
US10716476B2 (en) * 2014-10-07 2020-07-21 Nanyang Technological University Methods to improve axial resolution in optical coherence tomography
JP6469413B2 (ja) * 2014-10-20 2019-02-13 株式会社トプコン データ処理方法及びoct装置
CN104280139A (zh) * 2014-10-27 2015-01-14 广州飞拓优视光电科技有限公司 一种动态相位测量装置及方法
CN104345168A (zh) * 2014-11-07 2015-02-11 中国工程物理研究院激光聚变研究中心 一种扫描频域干涉仪
JP6824896B2 (ja) 2014-12-12 2021-02-03 ライトラボ・イメージング・インコーポレーテッド 血管内の特徴を検出し且つ表示するためのシステム及び方法
CN104568842B (zh) * 2015-01-12 2017-08-29 南京理工大学 结合fdoct测量生物组织群延迟色散的装置及方法
CN104570545B (zh) * 2015-01-22 2017-07-14 上海交通大学 全光可调谐宽带线性调频信号的产生装置
WO2016125207A1 (ja) * 2015-02-06 2016-08-11 オリンパス株式会社 光ファイバスキャナ及び走査型内視鏡装置
JP2016151524A (ja) 2015-02-18 2016-08-22 ソニー株式会社 スペックルイメージング装置、スペックルイメージングシステム及びスペックルイメージング方法
US10959712B2 (en) 2015-03-10 2021-03-30 The General Hospital Corporation Apparatus, method and computer-accessible medium for obtaining tissue sample
US10211587B2 (en) * 2015-03-31 2019-02-19 Versitech Limited Spatial chirped cavity for temporally stretching/compressing optical pulses
CN112998664A (zh) 2015-04-16 2021-06-22 Gentuity有限责任公司 用于神经病学的微光探针
US20160357007A1 (en) 2015-05-05 2016-12-08 Eric Swanson Fixed distal optics endoscope employing multicore fiber
KR101731728B1 (ko) * 2015-05-12 2017-05-02 한국과학기술원 관상동맥 혈관 고속 스캐닝 장치 및 방법
US10109058B2 (en) 2015-05-17 2018-10-23 Lightlab Imaging, Inc. Intravascular imaging system interfaces and stent detection methods
US10140712B2 (en) 2015-05-17 2018-11-27 Lightlab Imaging, Inc. Detection of stent struts relative to side branches
US10646198B2 (en) 2015-05-17 2020-05-12 Lightlab Imaging, Inc. Intravascular imaging and guide catheter detection methods and systems
US10222956B2 (en) 2015-05-17 2019-03-05 Lightlab Imaging, Inc. Intravascular imaging user interface systems and methods
US9996921B2 (en) 2015-05-17 2018-06-12 LIGHTLAB IMAGING, lNC. Detection of metal stent struts
CN104848928B (zh) * 2015-05-27 2018-04-03 深圳市生强科技有限公司 基于宽谱光源干涉原理的高速振动测量系统及方法
CN104856652B (zh) * 2015-06-01 2017-06-09 南京沃福曼医疗科技有限公司 一种血管内断层成像系统
CN105096445B (zh) 2015-06-26 2017-12-22 广州广电运通金融电子股份有限公司 一种票券图像采集系统
CN105092037B (zh) * 2015-06-29 2017-08-25 杭州路弘科技有限公司 一种获得测量光谱的方法
JP6896699B2 (ja) 2015-07-13 2021-06-30 アビンガー・インコーポレイテッドAvinger, Inc. 画像誘導治療/診断カテーテル用マイクロ成形アナモフィック反射器レンズ
WO2017019634A1 (en) 2015-07-25 2017-02-02 Lightlab Imaging, Inc. Intravascular data visualization method
DK3136143T3 (en) * 2015-08-26 2020-05-18 Max Planck Gesellschaft Hollow-Core Fibre and Method of Manufacturing Thereof
JP6981967B2 (ja) 2015-08-31 2021-12-17 ジェンテュイティ・リミテッド・ライアビリティ・カンパニーGentuity, LLC 撮像プローブおよびデリバリデバイスを含む撮像システム
US10584954B2 (en) 2015-09-16 2020-03-10 The General Hospital Corporation Apparatus and methods for mirror tunnel imaging device and for providing pseudobessel beams in a miniaturized optical system for imaging
KR101712890B1 (ko) * 2015-10-13 2017-03-08 한국표준과학연구원 연속파 THz 빔 스캔을 이용한 고속 3차원 영상 탐지 장치
US10078045B2 (en) 2015-10-13 2018-09-18 Omega Biosystems Incorporated Multi-modal fluorescence imaging flow cytometry system
TWI737648B (zh) * 2015-11-13 2021-09-01 新加坡商海特根微光學公司 用於以一光學測距系統收集距離資料之方法
EP3871589A1 (en) 2015-11-18 2021-09-01 Lightlab Imaging, Inc. Detection of stent struts relative to side branches
US9787405B2 (en) * 2015-11-19 2017-10-10 Elenion Advanced Technology, LLC Optical dual resonator modulation system and method, and optical dual resonator modulator therefor
JP6898927B2 (ja) 2015-11-23 2021-07-07 ライトラボ・イメージング・インコーポレーテッド 血管内画像における影の検出および検証
CN105588847B (zh) * 2016-01-05 2019-02-26 佛山科学技术学院 一种用于近透明矿物质的大深度oct扫描装置及方法
US9846128B2 (en) * 2016-01-19 2017-12-19 Applied Materials Israel Ltd. Inspection system and a method for evaluating an exit pupil of an inspection system
CN108882857A (zh) 2016-01-25 2018-11-23 阿维格公司 具有滞后修正的oct成像导管
US10852121B2 (en) 2016-02-12 2020-12-01 The General Hospital Corporation Apparatus and methods for high-speed and long depth range imaging using optical coherence tomography
WO2017139657A1 (en) * 2016-02-12 2017-08-17 Canon U.S.A., Inc. Simple monolithic optical element for forward-viewing spectrally encoded endoscopy
JP2017142192A (ja) 2016-02-12 2017-08-17 株式会社トーメーコーポレーション 光干渉断層計
JP6358277B2 (ja) * 2016-03-04 2018-07-18 沖電気工業株式会社 光ファイバ歪み及び温度測定装置並びに光ファイバ歪み及び温度測定方法
WO2017165511A1 (en) 2016-03-24 2017-09-28 Canon U.S.A., Inc. Multi-channel optical fiber rotary junction
EP3435892B1 (en) 2016-04-01 2024-04-03 Avinger, Inc. Atherectomy catheter with serrated cutter
CN105699980B (zh) * 2016-04-11 2017-11-28 中国科学院光电研究院 一种高精度激光测距装置与测量方法
JP7027331B2 (ja) 2016-04-14 2022-03-01 ライトラボ・イメージング・インコーポレーテッド 血管の分枝の識別
TWI580987B (zh) * 2016-04-29 2017-05-01 Metal Ind Res & Dev Ct A positioning algorithm for calculating the positioning distance
US10067055B1 (en) 2016-05-11 2018-09-04 Pendar Technologies, Llc Devices and methods for coherent detection using chirped laser pulses
US10631754B2 (en) 2016-05-16 2020-04-28 Lightlab Imaging, Inc. Intravascular absorbable stent detection and diagnostic methods and systems
US10969571B2 (en) 2016-05-30 2021-04-06 Eric Swanson Few-mode fiber endoscope
CN109475368A (zh) 2016-06-03 2019-03-15 阿维格公司 具有可拆卸远端的导管装置
US11224459B2 (en) 2016-06-30 2022-01-18 Avinger, Inc. Atherectomy catheter with shapeable distal tip
JP7120990B2 (ja) 2016-07-05 2022-08-17 ザ ジェネラル ホスピタル コーポレイション 能動的に制御される光学画像装置のためのシステムおよび方法
US10401610B2 (en) 2016-07-15 2019-09-03 Canon Usa, Inc. Spectrally encoded probe with multiple diffraction orders
TWI583123B (zh) * 2016-07-28 2017-05-11 國立中央大學 頻譜分離裝置
JP6730125B2 (ja) * 2016-08-01 2020-07-29 株式会社ディスコ 計測装置
JP6730124B2 (ja) * 2016-08-01 2020-07-29 株式会社ディスコ 厚み計測装置
CN106251292B (zh) * 2016-08-09 2019-04-16 央视国际网络无锡有限公司 一种图片分辨率提升方法
CN106289090B (zh) * 2016-08-24 2018-10-09 广东工业大学 一种牙科树脂内应变场的测量装置
US10390039B2 (en) 2016-08-31 2019-08-20 Microsoft Technology Licensing, Llc Motion estimation for screen remoting scenarios
US11883107B2 (en) 2016-09-28 2024-01-30 Lightlab Imaging, Inc. Stent planning systems and methods using vessel representation obtained via intravascular probe by determining stent effectiveness score and fractional flow reserve
TWI639809B (zh) * 2016-10-04 2018-11-01 財團法人工業技術研究院 干涉儀及其成像方法
CN107894204B (zh) 2016-10-04 2020-02-21 财团法人工业技术研究院 干涉仪及其成像方法
CN109845193B (zh) * 2016-10-19 2021-01-29 华为技术有限公司 检测方法、设备和系统
US10898068B2 (en) 2016-11-01 2021-01-26 Canon U.S.A., Inc. Multi-bandwidth spectrally encoded endoscope
US10554961B2 (en) * 2016-11-08 2020-02-04 Kevin Vora Three-dimensional volumetric display using photoluminescent materials
WO2018086115A1 (zh) * 2016-11-14 2018-05-17 宁波傲视智绘光电科技有限公司 激光扫描方法和装置
US11095877B2 (en) 2016-11-30 2021-08-17 Microsoft Technology Licensing, Llc Local hash-based motion estimation for screen remoting scenarios
WO2018119077A1 (en) 2016-12-21 2018-06-28 Acucela Inc. Miniaturized mobile, low cost optical coherence tomography system for home based ophthalmic applications
WO2018122916A1 (ja) * 2016-12-26 2018-07-05 オリンパス株式会社 光ファイバ走査装置および内視鏡
WO2018128611A1 (en) * 2017-01-05 2018-07-12 Carestream Dental Technology Topco Limited 3d intraoral camera using frequency modulation
JP6648891B2 (ja) * 2017-01-18 2020-02-14 公立大学法人大阪 物質含有量を断層可視化する装置および方法
WO2018138593A1 (en) * 2017-01-30 2018-08-02 Novartis Ag System and method for cutting a flap using polarization sensitive optical coherence tomography
EP3373034B1 (en) * 2017-03-06 2020-02-26 Nxp B.V. Apparatus for detection and ranging
CN108572142B (zh) * 2017-03-09 2020-09-22 清华大学 一种高信噪比的光计算光学相干成像系统
WO2018173031A1 (en) * 2017-03-24 2018-09-27 Ariel Scientific Innovations Ltd. System and method for compensating diffraction
CN106990120B (zh) * 2017-05-02 2020-04-21 河北大学 一种太阳能电池片的质量检测方法及其检测装置
CN107170692B (zh) * 2017-05-02 2020-04-21 河北大学 一种太阳能电池片制绒质量检测方法
GB201707239D0 (en) * 2017-05-05 2017-06-21 Univ Edinburgh Optical system and method
US10895692B2 (en) 2017-06-01 2021-01-19 Canon U.S.A., Inc. Fiber optic rotary joints and methods of using and manufacturing same
US11084097B2 (en) * 2017-06-23 2021-08-10 Applied Materials, Inc. Additive manufacturing with cell processing recipes
DE102017115922C5 (de) * 2017-07-14 2023-03-23 Precitec Gmbh & Co. Kg Verfahren und Vorrichtung zur Messung und Einstellung eines Abstands zwischen einem Bearbeitungskopf und einem Werkstück sowie dazugehöriges Verfahren zur Regelung
WO2019014767A1 (en) 2017-07-18 2019-01-24 Perimeter Medical Imaging, Inc. SAMPLE CONTAINER FOR STABILIZING AND ALIGNING EXCISED ORGANIC TISSUE SAMPLES FOR EX VIVO ANALYSIS
US20190021601A1 (en) * 2017-07-19 2019-01-24 Colgate-Palmolive Company Compact Imaging System and Method Therefor
CN107402029B (zh) * 2017-08-08 2019-08-20 电子科技大学 利用正交信号提高分布式光纤传感测量速度的方法及系统
RU2672794C1 (ru) * 2017-08-22 2018-11-19 Общество с ограниченной ответственностью "Лаборатория электронных и оптических систем" Способ и устройство для распределенного контроля физических воздействий
US11259702B2 (en) 2017-08-29 2022-03-01 Canon U.S.A., Inc. Fiber optic imaging probe having cladding mode pullback trigger, and control method therefor
US10825152B2 (en) 2017-09-14 2020-11-03 Canon U.S.A., Inc. Distortion measurement and correction for spectrally encoded endoscopy
US20190101489A1 (en) * 2017-09-29 2019-04-04 Michael John Darwin Method and Apparatus for Simultaneously Measuring 3Dimensional Structures and Spectral Content of Said Structures
CN107655821A (zh) * 2017-11-14 2018-02-02 苏州市职业大学 一种低频力学谱仪上改变自由衰减频率的调频平衡装置
JP7160935B2 (ja) 2017-11-28 2022-10-25 ジェンテュイティ・リミテッド・ライアビリティ・カンパニー 撮像システム
US10529096B2 (en) * 2018-03-02 2020-01-07 Synaptive Medical (Barbados) Inc. System and method for characterizing tissue organization using polarization sensitive optical coherence tomography
KR102080786B1 (ko) * 2018-03-13 2020-02-24 주식회사 에이아이인사이트 편광 빔 스플리터와 선형편광필터를 사용한 플루오레세인 형광 안저 혈관조영장치
WO2019194283A1 (ja) * 2018-04-04 2019-10-10 株式会社ニコン 眼科装置及び凹面反射部材
WO2019202732A1 (ja) * 2018-04-20 2019-10-24 株式会社東陽テクニカ 放射妨害波測定方法及び放射妨害波測定システム
US10942259B2 (en) * 2018-04-27 2021-03-09 Tdk Corporation Light scanning sensor capable of steering both transmit and receive signals
US10948733B2 (en) * 2018-05-09 2021-03-16 The Regents Of The University Of California Systems, methods, and devices for detecting magneto-optic Kerr effect
WO2019236888A1 (en) * 2018-06-06 2019-12-12 Boston Medical Center Corporation Systems and methods for fiber-based visible and near infrared optical coherence tomography
WO2019244242A1 (ja) * 2018-06-19 2019-12-26 三菱電機株式会社 光測距装置及び加工装置
JP7402866B2 (ja) 2018-06-20 2023-12-21 アキュセラ インコーポレイテッド 家庭用眼科用途のための小型化モバイル低コスト光干渉断層撮影システム
JP7185756B2 (ja) * 2018-07-16 2022-12-07 マックス-プランク-ゲゼルシャフト ツール フェルデルンク デル ヴィッセンシャフテン エー.ファウ. 電磁場のアクロマティックな干渉重畳による干渉分光法
JP6935370B2 (ja) * 2018-07-24 2021-09-15 アンリツ株式会社 信号発生装置および該装置を用いた周波数特性表示方法
WO2020028346A1 (en) * 2018-07-30 2020-02-06 The General Hospital Corporation Active quadrature demodulation for subsampled/circular ranging optical coherence tomography
KR102122350B1 (ko) * 2018-11-08 2020-06-12 세종대학교 산학협력단 기하 위상 스캐닝 홀로그래피 시스템
CN109171659A (zh) * 2018-09-28 2019-01-11 南京航空航天大学 基于琼斯矩阵的光纤型扫频偏振敏感oct成像方法及系统
DE102018007757A1 (de) * 2018-10-02 2020-04-02 Carl Zeiss Meditec Ag Verfahren zur Kompensation der von bewegten Messobjekten erzeugten Artefakte in Messignalen von Swept-Source-OCT-Systemen
CN109793496A (zh) * 2018-12-04 2019-05-24 苏州大学 一种结合传感器和ss-oct技术测试眼压的装置及应用
US11045075B2 (en) 2018-12-10 2021-06-29 Covidien Lp System and method for generating a three-dimensional model of a surgical site
US11801113B2 (en) 2018-12-13 2023-10-31 Covidien Lp Thoracic imaging, distance measuring, and notification system and method
US11617493B2 (en) 2018-12-13 2023-04-04 Covidien Lp Thoracic imaging, distance measuring, surgical awareness, and notification system and method
US11172184B2 (en) 2018-12-13 2021-11-09 Covidien Lp Systems and methods for imaging a patient
CN109459611B (zh) * 2018-12-16 2020-01-10 华中科技大学 基于干涉仪的太赫兹短脉冲信号的抗干扰频谱测量方法
TWI682150B (zh) 2018-12-27 2020-01-11 財團法人工業技術研究院 自動校準光干涉裝置及光干涉裝置自動校準方法
CN109633196B (zh) * 2019-01-15 2022-02-08 中国工程物理研究院激光聚变研究中心 一种全光纤啁啾脉冲速度干涉仪
US11175126B2 (en) 2019-04-08 2021-11-16 Canon U.S.A., Inc. Automated polarization control
US11119039B2 (en) * 2019-04-16 2021-09-14 Hi Llc Interferometric parallel detection using analog data compression
US11448496B2 (en) * 2019-04-16 2022-09-20 Hi Llc Non-invasive optical detection system and method using partially balanced interferometric parallel detection
US11060843B2 (en) * 2019-04-16 2021-07-13 Hi Llc Interferometric parallel detection using digital rectification and integration
CN110176709A (zh) * 2019-05-10 2019-08-27 中国科学院半导体研究所 集成傅里叶域锁模光电振荡器及应用和通讯系统
US20220228914A1 (en) * 2019-06-11 2022-07-21 Universite Laval Polarimeter and method of determining a state of polarization of an incoming light beam
US11707186B2 (en) 2019-06-14 2023-07-25 Canon U.S.A., Inc. Fluorescence or auto-fluorescence trigger or triggers
WO2020257154A1 (en) * 2019-06-17 2020-12-24 Georgia Tech Research Corporation Low-aberration high-speed-compatible optical delay lines and methods thereof
EP4044942A4 (en) 2019-10-18 2023-11-15 Avinger, Inc. CROSSING OCCLUSION DEVICES
WO2021113530A1 (en) * 2019-12-03 2021-06-10 Massachusetts Institute Of Technology Extending fluorescent assays in vivo for biomedical sensing: wavelenght modulation spectroscopy
US11730363B2 (en) 2019-12-26 2023-08-22 Acucela Inc. Optical coherence tomography patient alignment system for home based ophthalmic applications
US11579176B2 (en) 2019-12-30 2023-02-14 Industrial Technology Research Institute Sensing system and sensing signal measuring method thereof
US10880014B1 (en) * 2020-01-03 2020-12-29 Cisco Technology, Inc. Active relative intensity noise mitigation using nested interferometers, and trans-impedance amplifier
CN111609819B (zh) * 2020-04-10 2022-03-25 桂林电子科技大学 一种超光滑表面粗糙度测量系统
EP3900609B1 (en) * 2020-04-23 2022-10-05 Optos PLC Swept source optical coherence tomography imaging system
US11681093B2 (en) 2020-05-04 2023-06-20 Eric Swanson Multicore fiber with distal motor
US11802759B2 (en) 2020-05-13 2023-10-31 Eric Swanson Integrated photonic chip with coherent receiver and variable optical delay for imaging, sensing, and ranging applications
CN111637846B (zh) * 2020-05-26 2022-02-08 太原理工大学 多点并行的高速混沌布里渊动态应变监测装置及方法
JP7411913B2 (ja) 2020-06-03 2024-01-12 パナソニックIpマネジメント株式会社 Oct計測装置及びoct計測方法
US11202085B1 (en) 2020-06-12 2021-12-14 Microsoft Technology Licensing, Llc Low-cost hash table construction and hash-based block matching for variable-size blocks
US10959613B1 (en) 2020-08-04 2021-03-30 Acucela Inc. Scan pattern and signal processing for optical coherence tomography
US11747204B2 (en) * 2020-08-07 2023-09-05 The Johns Hopkins University High sensitivity frequency-domain spectroscopy system
CN112066901B (zh) * 2020-08-27 2022-03-08 中国科学院上海光学精密机械研究所 超声可调光谱干涉测量装置和测量方法
US11393094B2 (en) 2020-09-11 2022-07-19 Acucela Inc. Artificial intelligence for evaluation of optical coherence tomography images
US20230017478A1 (en) * 2020-09-11 2023-01-19 Associated Universities, Inc. Geometric tools and methods to measure closure phase for robust feature recognition in interferometric images
CN112197941B (zh) * 2020-09-17 2022-06-21 暨南大学 一种在片上波导上的原位损耗测量装置及方法
US11911105B2 (en) 2020-09-30 2024-02-27 Acucela Inc. Myopia prediction, diagnosis, planning, and monitoring device
KR20220048090A (ko) 2020-10-12 2022-04-19 삼성전자주식회사 주파수 도메인을 이용한 이미지 센서의 검사 방법 및 이를 수행하는 검사 시스템
CN112327270A (zh) * 2020-11-04 2021-02-05 国科光芯(海宁)科技股份有限公司 一种片上集成混沌雷达芯片及其制备方法
US20220146304A1 (en) * 2020-11-10 2022-05-12 Nec Laboratories America, Inc Reduced complexity polarization combining method for coherent das
EP4029430A1 (en) * 2021-01-13 2022-07-20 Optos PLC Optical coherence tomography instrument and optical coherence tomography method
CN113433688B (zh) * 2021-01-29 2023-03-24 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 一种基于微透镜阵列与光子集成芯片干涉成像方法及系统
JP2022135319A (ja) * 2021-03-05 2022-09-15 株式会社トプコン 光波距離計および光学的ノイズ信号の算出方法
US20220285032A1 (en) * 2021-03-08 2022-09-08 Castle Biosciences, Inc. Determining Prognosis and Treatment based on Clinical-Pathologic Factors and Continuous Multigene-Expression Profile Scores
US20220287559A1 (en) * 2021-03-13 2022-09-15 Optos Plc Optical coherence tomography instrument and alignment method
JP2024511085A (ja) 2021-03-24 2024-03-12 アキュセラ インコーポレイテッド 軸長測定モニタ
CN113259007B (zh) * 2021-06-24 2022-05-17 上海交通大学 级联的光学频率传递装置和传递方法
WO2023023017A1 (en) 2021-08-16 2023-02-23 Spectrawave, Inc. Multi modality rotary optical systems and methods of their use
CN114252476B (zh) * 2021-12-14 2022-08-05 华中科技大学 用于亚毫米级样品面内热导率测量的光学装置及测量方法
CN114964329B (zh) * 2022-05-22 2023-03-14 上海交通大学 双边带光频域反射仪
CN115102630B (zh) * 2022-08-29 2022-11-04 北京中科国光量子科技有限公司 一种基于偏振无关延迟干涉仪的自相干接收装置
CN117572444B (zh) * 2024-01-17 2024-03-15 赛丽科技(苏州)有限公司 一种调频连续波激光雷达测距测速系统及方法
CN117647900B (zh) * 2024-01-30 2024-04-02 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 相位调制光限幅器及其设计方法

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5883717A (en) * 1996-06-04 1999-03-16 Northeastern University Optical quadrature interferometry utilizing polarization to obtain in-phase and quadrature information

Family Cites Families (569)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US91322A (en) * 1869-06-15 Improvement in velocipede
US54268A (en) * 1866-04-24 Improvement in mode of ventilating millstones
US273777A (en) * 1883-03-13 Purifying water
US38040A (en) * 1863-03-31 Improvement in treating phosphatic guanos
US2650A (en) * 1842-05-28 Improvement in cultivators fob vines
US188855A (en) * 1877-03-27 Improvement in can-jackets
US75841A (en) * 1868-03-24 Samuel n
US65421A (en) * 1867-06-04 Peter paradis and robert reillt
US236700A (en) * 1881-01-18 Machine for cleaning cotton
US150829A (en) * 1874-05-12 Improvement in machines for cleaning cog-wheels
US52547A (en) * 1866-02-13 Improvement in breech-loading fire-arms
US146339A (en) * 1874-01-13 Improvement in machines for cutting and cooking fish
US53673A (en) * 1866-04-03 Improved railway-frog
US35295A (en) * 1862-05-20 Improvement in water-elevators
US164639A (en) * 1875-06-22 Improvement in combined cradles and bedsteads
US28114A (en) * 1860-05-01 Vfagon-shaft shackle
US86013A (en) * 1869-01-19 Improvement in wash-boilers
US77949A (en) * 1868-05-19 Emory barnes
US24015A (en) * 1859-05-17 John l
US86347A (en) * 1869-02-02 Improvement in the manufacture of tin-lined lead pipes
US2339754A (en) * 1941-03-04 1944-01-25 Westinghouse Electric & Mfg Co Supervisory apparatus
US3030816A (en) * 1960-06-03 1962-04-24 Specialties Dev Corp Control device
US3090753A (en) 1960-08-02 1963-05-21 Exxon Research Engineering Co Ester oil compositions containing acid anhydride
US3082105A (en) * 1960-09-29 1963-03-19 Bethlehem Steel Corp Chrome silica brick
US3120137A (en) * 1961-01-03 1964-02-04 Ingersoll Rand Canada Apparatus for forming varying shaped bores in hollow members
GB1257778A (zh) 1967-12-07 1971-12-22
US3601480A (en) 1968-07-10 1971-08-24 Physics Int Co Optical tunnel high-speed camera system
JPS4932484U (zh) 1972-06-19 1974-03-20
US3872407A (en) 1972-09-01 1975-03-18 Us Navy Rapidly tunable laser
JPS584481Y2 (ja) 1973-06-23 1983-01-26 オリンパス光学工業株式会社 ナイシキヨウシヤヘンカンコウガクケイ
FR2253410A5 (zh) 1973-12-03 1975-06-27 Inst Nat Sante Rech Med
US4002650A (en) * 1973-12-10 1977-01-11 The Standard Oil Company (Ohio) Preparation of maleic anhydride from n-butane
US3941121A (en) * 1974-12-20 1976-03-02 The University Of Cincinnati Focusing fiber-optic needle endoscope
US3983507A (en) 1975-01-06 1976-09-28 Research Corporation Tunable laser systems and method
US3973219A (en) 1975-04-24 1976-08-03 Cornell Research Foundation, Inc. Very rapidly tuned cw dye laser
US4030831A (en) 1976-03-22 1977-06-21 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Phase detector for optical figure sensing
US4141362A (en) * 1977-05-23 1979-02-27 Richard Wolf Gmbh Laser endoscope
US4224929A (en) 1977-11-08 1980-09-30 Olympus Optical Co., Ltd. Endoscope with expansible cuff member and operation section
DE2964775D1 (en) 1978-03-09 1983-03-24 Nat Res Dev Measurement of small movements
GB2030313A (en) 1978-06-29 1980-04-02 Wolf Gmbh Richard Endoscopes
FR2448728A1 (fr) 1979-02-07 1980-09-05 Thomson Csf Dispositif joint tournant pour liaison par conducteurs optiques et systeme comportant un tel dispositif
US4263843A (en) * 1979-07-30 1981-04-28 Aluminum Company Of America Method and apparatus for controlled removal of excess slurry from organic foam
US4300816A (en) 1979-08-30 1981-11-17 United Technologies Corporation Wide band multicore optical fiber
US4295738A (en) 1979-08-30 1981-10-20 United Technologies Corporation Fiber optic strain sensor
JPS6019334Y2 (ja) 1979-09-25 1985-06-11 日本バ−ンデイ株式会社 電線接続装置
US4428643A (en) 1981-04-08 1984-01-31 Xerox Corporation Optical scanning system with wavelength shift correction
US5065331A (en) 1981-05-18 1991-11-12 Vachon Reginald I Apparatus and method for determining the stress and strain in pipes, pressure vessels, structural members and other deformable bodies
GB2106736B (en) 1981-09-03 1985-06-12 Standard Telephones Cables Ltd Optical transmission system
US4479499A (en) 1982-01-29 1984-10-30 Alfano Robert R Method and apparatus for detecting the presence of caries in teeth using visible light
US5302025A (en) 1982-08-06 1994-04-12 Kleinerman Marcos Y Optical systems for sensing temperature and other physical parameters
US4601036A (en) 1982-09-30 1986-07-15 Honeywell Inc. Rapidly tunable laser
HU187188B (en) 1982-11-25 1985-11-28 Koezponti Elelmiszeripari Device for generating radiation of controllable spectral structure
CH663466A5 (fr) 1983-09-12 1987-12-15 Battelle Memorial Institute Procede et dispositif pour determiner la position d'un objet par rapport a une reference.
GB8427744D0 (en) * 1984-11-02 1996-11-13 Plessey Co Plc Improvements in or relating to hydrophones
US4639999A (en) 1984-11-02 1987-02-03 Xerox Corporation High resolution, high efficiency I.R. LED printing array fabrication method
US4763977A (en) 1985-01-09 1988-08-16 Canadian Patents And Development Limited-Societe Optical fiber coupler with tunable coupling ratio and method of making
US5318024A (en) 1985-03-22 1994-06-07 Massachusetts Institute Of Technology Laser endoscope for spectroscopic imaging
EP0590268B1 (en) 1985-03-22 1998-07-01 Massachusetts Institute Of Technology Fiber Optic Probe System for Spectrally Diagnosing Tissue
DE3610165A1 (de) 1985-03-27 1986-10-02 Olympus Optical Co., Ltd., Tokio/Tokyo Optisches abtastmikroskop
US4607622A (en) 1985-04-11 1986-08-26 Charles D. Fritch Fiber optic ocular endoscope
US4631498A (en) 1985-04-26 1986-12-23 Hewlett-Packard Company CW Laser wavemeter/frequency locking technique
US4650327A (en) 1985-10-28 1987-03-17 Oximetrix, Inc. Optical catheter calibrating assembly
US5040889A (en) 1986-05-30 1991-08-20 Pacific Scientific Company Spectrometer with combined visible and ultraviolet sample illumination
CA1290019C (en) * 1986-06-20 1991-10-01 Hideo Kuwahara Dual balanced optical signal receiver
US4770492A (en) 1986-10-28 1988-09-13 Spectran Corporation Pressure or strain sensitive optical fiber
JPH0824665B2 (ja) * 1986-11-28 1996-03-13 オリンパス光学工業株式会社 内視鏡装置
US4744656A (en) 1986-12-08 1988-05-17 Spectramed, Inc. Disposable calibration boot for optical-type cardiovascular catheter
US4751706A (en) 1986-12-31 1988-06-14 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Army Laser for providing rapid sequence of different wavelengths
US4834111A (en) 1987-01-12 1989-05-30 The Trustees Of Columbia University In The City Of New York Heterodyne interferometer
GB2209221B (en) 1987-09-01 1991-10-23 Litton Systems Inc Hydrophone demodulator circuit and method
US5202931A (en) 1987-10-06 1993-04-13 Cell Analysis Systems, Inc. Methods and apparatus for the quantitation of nuclear protein
JPH01167898A (ja) * 1987-12-04 1989-07-03 Internatl Business Mach Corp <Ibm> 音声認識装置
US4909631A (en) 1987-12-18 1990-03-20 Tan Raul Y Method for film thickness and refractive index determination
US4890901A (en) 1987-12-22 1990-01-02 Hughes Aircraft Company Color corrector for embedded prisms
US4892406A (en) 1988-01-11 1990-01-09 United Technologies Corporation Method of and arrangement for measuring vibrations
FR2626367B1 (fr) * 1988-01-25 1990-05-11 Thomson Csf Capteur de temperature multipoints a fibre optique
FR2626383B1 (fr) 1988-01-27 1991-10-25 Commissariat Energie Atomique Procede de microscopie optique confocale a balayage et en profondeur de champ etendue et dispositifs pour la mise en oeuvre du procede
US4925302A (en) * 1988-04-13 1990-05-15 Hewlett-Packard Company Frequency locking device
US5730731A (en) * 1988-04-28 1998-03-24 Thomas J. Fogarty Pressure-based irrigation accumulator
US4998972A (en) * 1988-04-28 1991-03-12 Thomas J. Fogarty Real time angioscopy imaging system
US4905169A (en) 1988-06-02 1990-02-27 The United States Of America As Represented By The United States Department Of Energy Method and apparatus for simultaneously measuring a plurality of spectral wavelengths present in electromagnetic radiation
US5242437A (en) 1988-06-10 1993-09-07 Trimedyne Laser Systems, Inc. Medical device applying localized high intensity light and heat, particularly for destruction of the endometrium
ATE158659T1 (de) 1988-07-13 1997-10-15 Optiscan Pty Ltd Confokales abtast-endoskop
US5214538A (en) 1988-07-25 1993-05-25 Keymed (Medical And Industrial Equipment) Limited Optical apparatus
GB8817672D0 (en) 1988-07-25 1988-09-01 Sira Ltd Optical apparatus
US4868834A (en) * 1988-09-14 1989-09-19 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Army System for rapidly tuning a low pressure pulsed laser
DE3833602A1 (de) * 1988-10-03 1990-02-15 Krupp Gmbh Spektrometer zur gleichzeitigen intensitaetsmessung in verschiedenen spektralbereichen
US4940328A (en) 1988-11-04 1990-07-10 Georgia Tech Research Corporation Optical sensing apparatus and method
US4966589A (en) 1988-11-14 1990-10-30 Hemedix International, Inc. Intravenous catheter placement device
ATE133545T1 (de) * 1988-12-21 1996-02-15 Massachusetts Inst Technology Verfahren für laserinduzierte fluoreszenz von gewebe
US5046501A (en) 1989-01-18 1991-09-10 Wayne State University Atherosclerotic identification
US5085496A (en) 1989-03-31 1992-02-04 Sharp Kabushiki Kaisha Optical element and optical pickup device comprising it
US5317389A (en) * 1989-06-12 1994-05-31 California Institute Of Technology Method and apparatus for white-light dispersed-fringe interferometric measurement of corneal topography
US4965599A (en) 1989-11-13 1990-10-23 Eastman Kodak Company Scanning apparatus for halftone image screen writing
US5133035A (en) 1989-11-14 1992-07-21 Hicks John W Multifiber endoscope with multiple scanning modes to produce an image free of fixed pattern noise
US4984888A (en) 1989-12-13 1991-01-15 Imo Industries, Inc. Two-dimensional spectrometer
KR930003307B1 (ko) 1989-12-14 1993-04-24 주식회사 금성사 입체용 프로젝터
US5251009A (en) 1990-01-22 1993-10-05 Ciba-Geigy Corporation Interferometric measuring arrangement for refractive index measurements in capillary tubes
US5033829A (en) 1990-02-15 1991-07-23 Dara Faroughy Overlapping polarizer panels capable of generating light and dark and colored patterns
DD293205B5 (de) 1990-03-05 1995-06-29 Zeiss Carl Jena Gmbh Lichtleiterfuehrung fuer ein medizinisches Beobachtungsgeraet
US5039193A (en) 1990-04-03 1991-08-13 Focal Technologies Incorporated Fibre optic single mode rotary joint
US5262644A (en) 1990-06-29 1993-11-16 Southwest Research Institute Remote spectroscopy for raman and brillouin scattering
US5197470A (en) * 1990-07-16 1993-03-30 Eastman Kodak Company Near infrared diagnostic method and instrument
GB9015793D0 (en) 1990-07-18 1990-09-05 Medical Res Council Confocal scanning optical microscope
US5127730A (en) 1990-08-10 1992-07-07 Regents Of The University Of Minnesota Multi-color laser scanning confocal imaging system
US5845639A (en) 1990-08-10 1998-12-08 Board Of Regents Of The University Of Washington Optical imaging methods
JP3104984B2 (ja) 1990-09-27 2000-10-30 オリンパス光学工業株式会社 断層像観察用光走査装置
US5305759A (en) * 1990-09-26 1994-04-26 Olympus Optical Co., Ltd. Examined body interior information observing apparatus by using photo-pulses controlling gains for depths
JPH04135551A (ja) 1990-09-27 1992-05-11 Olympus Optical Co Ltd 光三次元像観察装置
US5241364A (en) 1990-10-19 1993-08-31 Fuji Photo Film Co., Ltd. Confocal scanning type of phase contrast microscope and scanning microscope
US5250186A (en) 1990-10-23 1993-10-05 Cetus Corporation HPLC light scattering detector for biopolymers
US5202745A (en) * 1990-11-07 1993-04-13 Hewlett-Packard Company Polarization independent optical coherence-domain reflectometry
US5275594A (en) 1990-11-09 1994-01-04 C. R. Bard, Inc. Angioplasty system having means for identification of atherosclerotic plaque
JP3035336B2 (ja) * 1990-11-27 2000-04-24 興和株式会社 血流測定装置
US5228001A (en) 1991-01-23 1993-07-13 Syracuse University Optical random access memory
US5956335A (en) 1991-01-25 1999-09-21 Cabletron Systems, Inc. Many to few group address translation through a network bridge
US5784162A (en) 1993-08-18 1998-07-21 Applied Spectral Imaging Ltd. Spectral bio-imaging methods for biological research, medical diagnostics and therapy
US6198532B1 (en) 1991-02-22 2001-03-06 Applied Spectral Imaging Ltd. Spectral bio-imaging of the eye
FR2673568A1 (fr) 1991-03-08 1992-09-11 Atochem Dispositif pour extrudeuse permettant le gainage d'au moins deux ames par un materiau de meme nature. procede de gainage en resultant.
US5293872A (en) * 1991-04-03 1994-03-15 Alfano Robert R Method for distinguishing between calcified atherosclerotic tissue and fibrous atherosclerotic tissue or normal cardiovascular tissue using Raman spectroscopy
US6485413B1 (en) 1991-04-29 2002-11-26 The General Hospital Corporation Methods and apparatus for forward-directed optical scanning instruments
US6111645A (en) 1991-04-29 2000-08-29 Massachusetts Institute Of Technology Grating based phase control optical delay line
US5748598A (en) * 1995-12-22 1998-05-05 Massachusetts Institute Of Technology Apparatus and methods for reading multilayer storage media using short coherence length sources
US5321501A (en) 1991-04-29 1994-06-14 Massachusetts Institute Of Technology Method and apparatus for optical imaging with means for controlling the longitudinal range of the sample
US6134003A (en) * 1991-04-29 2000-10-17 Massachusetts Institute Of Technology Method and apparatus for performing optical measurements using a fiber optic imaging guidewire, catheter or endoscope
US6564087B1 (en) * 1991-04-29 2003-05-13 Massachusetts Institute Of Technology Fiber optic needle probes for optical coherence tomography imaging
US5956355A (en) * 1991-04-29 1999-09-21 Massachusetts Institute Of Technology Method and apparatus for performing optical measurements using a rapidly frequency-tuned laser
US6501551B1 (en) * 1991-04-29 2002-12-31 Massachusetts Institute Of Technology Fiber optic imaging endoscope interferometer with at least one faraday rotator
US5465147A (en) 1991-04-29 1995-11-07 Massachusetts Institute Of Technology Method and apparatus for acquiring images using a ccd detector array and no transverse scanner
US5441053A (en) 1991-05-03 1995-08-15 University Of Kentucky Research Foundation Apparatus and method for multiple wavelength of tissue
US5281811A (en) 1991-06-17 1994-01-25 Litton Systems, Inc. Digital wavelength division multiplex optical transducer having an improved decoder
US5208651A (en) 1991-07-16 1993-05-04 The Regents Of The University Of California Apparatus and method for measuring fluorescence intensities at a plurality of wavelengths and lifetimes
WO1993003672A1 (en) 1991-08-20 1993-03-04 Redd Douglas C B Optical histochemical analysis, in vivo detection and real-time guidance for ablation of abnormal tissues using a raman spectroscopic detection system
DE4128744C1 (zh) * 1991-08-29 1993-04-22 Siemens Ag, 8000 Muenchen, De
EP0550929B1 (en) 1991-12-30 1997-03-19 Koninklijke Philips Electronics N.V. Optical device and apparatus for scanning an information plane, comprising such an optical device
US5353790A (en) 1992-01-17 1994-10-11 Board Of Regents, The University Of Texas System Method and apparatus for optical measurement of bilirubin in tissue
US5212667A (en) 1992-02-03 1993-05-18 General Electric Company Light imaging in a scattering medium, using ultrasonic probing and speckle image differencing
US5217456A (en) 1992-02-24 1993-06-08 Pdt Cardiovascular, Inc. Device and method for intra-vascular optical radial imaging
US5283795A (en) 1992-04-21 1994-02-01 Hughes Aircraft Company Diffraction grating driven linear frequency chirped laser
US5248876A (en) 1992-04-21 1993-09-28 International Business Machines Corporation Tandem linear scanning confocal imaging system with focal volumes at different heights
US5486701A (en) * 1992-06-16 1996-01-23 Prometrix Corporation Method and apparatus for measuring reflectance in two wavelength bands to enable determination of thin film thickness
US5716324A (en) 1992-08-25 1998-02-10 Fuji Photo Film Co., Ltd. Endoscope with surface and deep portion imaging systems
US5348003A (en) 1992-09-03 1994-09-20 Sirraya, Inc. Method and apparatus for chemical analysis
US5698397A (en) 1995-06-07 1997-12-16 Sri International Up-converting reporters for biological and other assays using laser excitation techniques
US5772597A (en) 1992-09-14 1998-06-30 Sextant Medical Corporation Surgical tool end effector
ES2102187T3 (es) * 1992-11-18 1997-07-16 Spectrascience Inc Aparato para diagnostico por formacion de imagenes.
US5383467A (en) * 1992-11-18 1995-01-24 Spectrascience, Inc. Guidewire catheter and apparatus for diagnostic imaging
JPH06178776A (ja) 1992-12-14 1994-06-28 Toshiba Corp 超音波診断装置
JPH06222242A (ja) 1993-01-27 1994-08-12 Shin Etsu Chem Co Ltd 光ファイバカプラおよびその製造方法
US5987346A (en) 1993-02-26 1999-11-16 Benaron; David A. Device and method for classification of tissue
JP3112595B2 (ja) * 1993-03-17 2000-11-27 安藤電気株式会社 光周波数シフタを用いる光ファイバ歪位置測定装置
FI93781C (fi) 1993-03-18 1995-05-26 Wallac Oy Biospesifinen multiparametrinen määritysmenetelmä
DE4309056B4 (de) 1993-03-20 2006-05-24 Häusler, Gerd, Prof. Dr. Verfahren und Vorrichtung zur Ermittlung der Entfernung und Streuintensität von streuenden Punkten
US5485079A (en) 1993-03-29 1996-01-16 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Magneto-optical element and optical magnetic field sensor
DE4310209C2 (de) * 1993-03-29 1996-05-30 Bruker Medizintech Optische stationäre Bildgebung in stark streuenden Medien
US5424827A (en) 1993-04-30 1995-06-13 Litton Systems, Inc. Optical system and method for eliminating overlap of diffraction spectra
SE501932C2 (sv) 1993-04-30 1995-06-26 Ericsson Telefon Ab L M Anordning och förfarande för dispersionskompensering i ett fiberoptiskt transmissionssystem
DE4314189C1 (de) * 1993-04-30 1994-11-03 Bodenseewerk Geraetetech Vorrichtung zur Untersuchung von Lichtleitfasern aus Glas mittels Heterodyn-Brillouin-Spektroskopie
US5454807A (en) 1993-05-14 1995-10-03 Boston Scientific Corporation Medical treatment of deeply seated tissue using optical radiation
DE69418248T2 (de) 1993-06-03 1999-10-14 Hamamatsu Photonics Kk Optisches Laser-Abtastsystem mit Axikon
JP3234353B2 (ja) 1993-06-15 2001-12-04 富士写真フイルム株式会社 断層情報読取装置
GB9320500D0 (en) * 1993-10-05 1993-11-24 Rensihaw Plc Interferometric distance measuring apparatus
US5803082A (en) 1993-11-09 1998-09-08 Staplevision Inc. Omnispectramammography
US5983125A (en) 1993-12-13 1999-11-09 The Research Foundation Of City College Of New York Method and apparatus for in vivo examination of subcutaneous tissues inside an organ of a body using optical spectroscopy
US5450203A (en) 1993-12-22 1995-09-12 Electroglas, Inc. Method and apparatus for determining an objects position, topography and for imaging
US5411016A (en) * 1994-02-22 1995-05-02 Scimed Life Systems, Inc. Intravascular balloon catheter for use in combination with an angioscope
US5590660A (en) * 1994-03-28 1997-01-07 Xillix Technologies Corp. Apparatus and method for imaging diseased tissue using integrated autofluorescence
DE4411017C2 (de) 1994-03-30 1995-06-08 Alexander Dr Knuettel Optische stationäre spektroskopische Bildgebung in stark streuenden Objekten durch spezielle Lichtfokussierung und Signal-Detektion von Licht unterschiedlicher Wellenlängen
TW275570B (zh) * 1994-05-05 1996-05-11 Boehringer Mannheim Gmbh
US5459325A (en) 1994-07-19 1995-10-17 Molecular Dynamics, Inc. High-speed fluorescence scanner
US6159445A (en) 1994-07-20 2000-12-12 Nycomed Imaging As Light imaging contrast agents
DE69528024T2 (de) 1994-08-18 2003-10-09 Zeiss Carl Mit optischer Kohärenz-Tomographie gesteuerter chirurgischer Apparat
JPH0886746A (ja) 1994-09-14 1996-04-02 Naohiro Tanno 高感度光波反射測定装置及び該装置を利用した 光波エコートモグラフィー装置
US5491524A (en) * 1994-10-05 1996-02-13 Carl Zeiss, Inc. Optical coherence tomography corneal mapping apparatus
US5740808A (en) * 1996-10-28 1998-04-21 Ep Technologies, Inc Systems and methods for guilding diagnostic or therapeutic devices in interior tissue regions
US5817144A (en) 1994-10-25 1998-10-06 Latis, Inc. Method for contemporaneous application OF laser energy and localized pharmacologic therapy
US6033721A (en) * 1994-10-26 2000-03-07 Revise, Inc. Image-based three-axis positioner for laser direct write microchemical reaction
US5566267A (en) 1994-12-15 1996-10-15 Ceram Optec Industries Inc. Flat surfaced optical fibers and diode laser medical delivery devices
US5600486A (en) * 1995-01-30 1997-02-04 Lockheed Missiles And Space Company, Inc. Color separation microlens
US5648848A (en) 1995-02-01 1997-07-15 Nikon Precision, Inc. Beam delivery apparatus and method for interferometry using rotatable polarization chucks
GB9503016D0 (en) 1995-02-16 1995-04-05 Smiths Industries Plc Ventilation control
DE19506484C2 (de) 1995-02-24 1999-09-16 Stiftung Fuer Lasertechnologie Verfahren und Vorrichtung zur selektiven nichtinvasiven Lasermyographie (LMG)
RU2100787C1 (ru) 1995-03-01 1997-12-27 Геликонов Валентин Михайлович Оптоволоконный интерферометр и оптоволоконный пьезоэлектрический преобразователь
WO1996028212A1 (en) 1995-03-09 1996-09-19 Innotech Usa, Inc. Laser surgical device and method of its use
US5526338A (en) 1995-03-10 1996-06-11 Yeda Research & Development Co. Ltd. Method and apparatus for storage and retrieval with multilayer optical disks
US5697373A (en) 1995-03-14 1997-12-16 Board Of Regents, The University Of Texas System Optical method and apparatus for the diagnosis of cervical precancers using raman and fluorescence spectroscopies
US5735276A (en) * 1995-03-21 1998-04-07 Lemelson; Jerome Method and apparatus for scanning and evaluating matter
CA2215975A1 (en) 1995-03-24 1996-10-03 Optiscan Pty. Ltd. Optical fibre confocal imager with variable near-confocal control
US5565983A (en) 1995-05-26 1996-10-15 The Perkin-Elmer Corporation Optical spectrometer for detecting spectra in separate ranges
US5621830A (en) * 1995-06-07 1997-04-15 Smith & Nephew Dyonics Inc. Rotatable fiber optic joint
US5785651A (en) 1995-06-07 1998-07-28 Keravision, Inc. Distance measuring confocal microscope
WO1997001167A1 (en) 1995-06-21 1997-01-09 Massachusetts Institute Of Technology Apparatus and method for accessing data on multilayered optical media
ATA107495A (de) 1995-06-23 1996-06-15 Fercher Adolf Friedrich Dr Kohärenz-biometrie und -tomographie mit dynamischem kohärentem fokus
AU1130797A (en) * 1995-08-24 1997-03-19 Purdue Research Foundation Fluorescence lifetime-based imaging and spectroscopy in tissues and other random media
US6016197A (en) 1995-08-25 2000-01-18 Ceramoptec Industries Inc. Compact, all-optical spectrum analyzer for chemical and biological fiber optic sensors
FR2738343B1 (fr) 1995-08-30 1997-10-24 Cohen Sabban Joseph Dispositif de microstratigraphie optique
US6615071B1 (en) 1995-09-20 2003-09-02 Board Of Regents, The University Of Texas System Method and apparatus for detecting vulnerable atherosclerotic plaque
ATE221338T1 (de) 1995-09-20 2002-08-15 Texas Heart Inst Ynzeige von thermischen unstetigkeiten an gefässwänden
US6763261B2 (en) * 1995-09-20 2004-07-13 Board Of Regents, The University Of Texas System Method and apparatus for detecting vulnerable atherosclerotic plaque
DE19542955C2 (de) 1995-11-17 1999-02-18 Schwind Gmbh & Co Kg Herbert Endoskop
US5719399A (en) * 1995-12-18 1998-02-17 The Research Foundation Of City College Of New York Imaging and characterization of tissue based upon the preservation of polarized light transmitted therethrough
JP3699761B2 (ja) 1995-12-26 2005-09-28 オリンパス株式会社 落射蛍光顕微鏡
US5748318A (en) 1996-01-23 1998-05-05 Brown University Research Foundation Optical stress generator and detector
US5840023A (en) 1996-01-31 1998-11-24 Oraevsky; Alexander A. Optoacoustic imaging for medical diagnosis
US5642194A (en) 1996-02-05 1997-06-24 The Regents Of The University Of California White light velocity interferometer
US5862273A (en) * 1996-02-23 1999-01-19 Kaiser Optical Systems, Inc. Fiber optic probe with integral optical filtering
EP0888546A1 (en) 1996-03-19 1999-01-07 University Of Utah Research Foundation Oscillation apparatus and methods for multi-analyte homogeneous fluoro-immunoassays
US5843000A (en) 1996-05-07 1998-12-01 The General Hospital Corporation Optical biopsy forceps and method of diagnosing tissue
ATA84696A (de) * 1996-05-14 1998-03-15 Adolf Friedrich Dr Fercher Verfahren und anordnungen zur kontrastanhebung in der optischen kohärenztomographie
US6020963A (en) * 1996-06-04 2000-02-01 Northeastern University Optical quadrature Interferometer
US5795295A (en) 1996-06-25 1998-08-18 Carl Zeiss, Inc. OCT-assisted surgical microscope with multi-coordinate manipulator
US5842995A (en) 1996-06-28 1998-12-01 Board Of Regents, The Univerisity Of Texas System Spectroscopic probe for in vivo measurement of raman signals
US6296608B1 (en) 1996-07-08 2001-10-02 Boston Scientific Corporation Diagnosing and performing interventional procedures on tissue in vivo
US6245026B1 (en) 1996-07-29 2001-06-12 Farallon Medsystems, Inc. Thermography catheter
US5840075A (en) 1996-08-23 1998-11-24 Eclipse Surgical Technologies, Inc. Dual laser device for transmyocardial revascularization procedures
US6396941B1 (en) * 1996-08-23 2002-05-28 Bacus Research Laboratories, Inc. Method and apparatus for internet, intranet, and local viewing of virtual microscope slides
US6544193B2 (en) 1996-09-04 2003-04-08 Marcio Marc Abreu Noninvasive measurement of chemical substances
JPH1090603A (ja) 1996-09-18 1998-04-10 Olympus Optical Co Ltd 内視鏡光学系
US5801831A (en) 1996-09-20 1998-09-01 Institute For Space And Terrestrial Science Fabry-Perot spectrometer for detecting a spatially varying spectral signature of an extended source
EP0928433A1 (fr) 1996-09-27 1999-07-14 Vincent Lauer Microscope generant une representation tridimensionnelle d'un objet
DE19640495C2 (de) 1996-10-01 1999-12-16 Leica Microsystems Vorrichtung zur konfokalen Oberflächenvermessung
US5843052A (en) 1996-10-04 1998-12-01 Benja-Athon; Anuthep Irrigation kit for application of fluids and chemicals for cleansing and sterilizing wounds
US5752518A (en) 1996-10-28 1998-05-19 Ep Technologies, Inc. Systems and methods for visualizing interior regions of the body
US6044288A (en) * 1996-11-08 2000-03-28 Imaging Diagnostics Systems, Inc. Apparatus and method for determining the perimeter of the surface of an object being scanned
US5872879A (en) * 1996-11-25 1999-02-16 Boston Scientific Corporation Rotatable connecting optical fibers
US6517532B1 (en) 1997-05-15 2003-02-11 Palomar Medical Technologies, Inc. Light energy delivery head
US6437867B2 (en) 1996-12-04 2002-08-20 The Research Foundation Of The City University Of New York Performing selected optical measurements with optical coherence domain reflectometry
US6249630B1 (en) 1996-12-13 2001-06-19 Imra America, Inc. Apparatus and method for delivery of dispersion-compensated ultrashort optical pulses with high peak power
US5871449A (en) * 1996-12-27 1999-02-16 Brown; David Lloyd Device and method for locating inflamed plaque in an artery
US5991697A (en) 1996-12-31 1999-11-23 The Regents Of The University Of California Method and apparatus for optical Doppler tomographic imaging of fluid flow velocity in highly scattering media
US5760901A (en) 1997-01-28 1998-06-02 Zetetic Institute Method and apparatus for confocal interference microscopy with background amplitude reduction and compensation
US5801826A (en) 1997-02-18 1998-09-01 Williams Family Trust B Spectrometric device and method for recognizing atomic and molecular signatures
US5836877A (en) 1997-02-24 1998-11-17 Lucid Inc System for facilitating pathological examination of a lesion in tissue
US6010449A (en) * 1997-02-28 2000-01-04 Lumend, Inc. Intravascular catheter system for treating a vascular occlusion
US5968064A (en) 1997-02-28 1999-10-19 Lumend, Inc. Catheter system for treating a vascular occlusion
US6120516A (en) 1997-02-28 2000-09-19 Lumend, Inc. Method for treating vascular occlusion
JP2001515382A (ja) * 1997-03-06 2001-09-18 マサチューセッツ インスティチュート オブ テクノロジー 生体組織の光学走査用機器
CA2283949A1 (en) * 1997-03-13 1998-09-17 Haishan Zeng Methods and apparatus for detecting the rejection of transplanted tissue
US6078047A (en) 1997-03-14 2000-06-20 Lucent Technologies Inc. Method and apparatus for terahertz tomographic imaging
US5994690A (en) 1997-03-17 1999-11-30 Kulkarni; Manish D. Image enhancement in optical coherence tomography using deconvolution
GB9707414D0 (en) 1997-04-11 1997-05-28 Imperial College Anatomical probe
AU7221398A (en) 1997-04-29 1998-11-24 Nycomed Imaging As Method of demarcating tissue
AU7221698A (en) 1997-04-29 1998-11-24 Nycomed Imaging As Light imaging contrast agents
US6117128A (en) 1997-04-30 2000-09-12 Kenton W. Gregory Energy delivery catheter and method for the use thereof
EP0981733B1 (en) * 1997-05-16 2004-02-11 Massachusetts Institute Of Technology Grating based phase control optical delay line
US5887009A (en) * 1997-05-22 1999-03-23 Optical Biopsy Technologies, Inc. Confocal optical scanning system employing a fiber laser
US6381015B1 (en) * 1997-05-26 2002-04-30 Hitachi, Ltd. Inspection apparatus using optical interferometer
JP3332802B2 (ja) * 1997-05-30 2002-10-07 武晃 吉村 光周波数掃引式断層画像測定装置
US6002480A (en) 1997-06-02 1999-12-14 Izatt; Joseph A. Depth-resolved spectroscopic optical coherence tomography
AU7711498A (en) * 1997-06-02 1998-12-21 Joseph A. Izatt Doppler flow imaging using optical coherence tomography
US6208415B1 (en) * 1997-06-12 2001-03-27 The Regents Of The University Of California Birefringence imaging in biological tissue using polarization sensitive optical coherent tomography
US5920390A (en) 1997-06-26 1999-07-06 University Of North Carolina Fiberoptic interferometer and associated method for analyzing tissue
US6048349A (en) 1997-07-09 2000-04-11 Intraluminal Therapeutics, Inc. Systems and methods for guiding a medical instrument through a body
US6058352A (en) 1997-07-25 2000-05-02 Physical Optics Corporation Accurate tissue injury assessment using hybrid neural network analysis
US5921926A (en) 1997-07-28 1999-07-13 University Of Central Florida Three dimensional optical imaging colposcopy
US6014214A (en) * 1997-08-21 2000-01-11 Li; Ming-Chiang High speed inspection of a sample using coherence processing of scattered superbroad radiation
US5892583A (en) 1997-08-21 1999-04-06 Li; Ming-Chiang High speed inspection of a sample using superbroad radiation coherent interferometer
US6069698A (en) * 1997-08-28 2000-05-30 Olympus Optical Co., Ltd. Optical imaging apparatus which radiates a low coherence light beam onto a test object, receives optical information from light scattered by the object, and constructs therefrom a cross-sectional image of the object
US6297018B1 (en) 1998-04-17 2001-10-02 Ljl Biosystems, Inc. Methods and apparatus for detecting nucleic acid polymorphisms
US5920373A (en) 1997-09-24 1999-07-06 Heidelberg Engineering Optische Messysteme Gmbh Method and apparatus for determining optical characteristics of a cornea
US6193676B1 (en) * 1997-10-03 2001-02-27 Intraluminal Therapeutics, Inc. Guide wire assembly
US5951482A (en) 1997-10-03 1999-09-14 Intraluminal Therapeutics, Inc. Assemblies and methods for advancing a guide wire through body tissue
US6091984A (en) 1997-10-10 2000-07-18 Massachusetts Institute Of Technology Measuring tissue morphology
US5955737A (en) 1997-10-27 1999-09-21 Systems & Processes Engineering Corporation Chemometric analysis for extraction of individual fluorescence spectrum and lifetimes from a target mixture
US6486997B1 (en) * 1997-10-28 2002-11-26 3M Innovative Properties Company Reflective LCD projection system using wide-angle Cartesian polarizing beam splitter
US6052186A (en) * 1997-11-05 2000-04-18 Excel Precision, Inc. Dual laser system for extended heterodyne interferometry
US6134010A (en) 1997-11-07 2000-10-17 Lucid, Inc. Imaging system using polarization effects to enhance image quality
US6037579A (en) 1997-11-13 2000-03-14 Biophotonics Information Laboratories, Ltd. Optical interferometer employing multiple detectors to detect spatially distorted wavefront in imaging of scattering media
US6107048A (en) 1997-11-20 2000-08-22 Medical College Of Georgia Research Institute, Inc. Method of detecting and grading dysplasia in epithelial tissue
GB2349730B (en) 1998-01-28 2003-04-09 Ht Medical Systems Inc Interface device and method for interfacing instruments to medical procedure simulation system
US6165170A (en) 1998-01-29 2000-12-26 International Business Machines Corporation Laser dermablator and dermablation
JP4709969B2 (ja) 1998-02-26 2011-06-29 ザ ジェネラル ホスピタル コーポレイション マルチスペクトル符号化を用いた共焦点顕微鏡
US6048742A (en) * 1998-02-26 2000-04-11 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Air Force Process for measuring the thickness and composition of thin semiconductor films deposited on semiconductor wafers
US6134033A (en) 1998-02-26 2000-10-17 Tyco Submarine Systems Ltd. Method and apparatus for improving spectral efficiency in wavelength division multiplexed transmission systems
US6831781B2 (en) 1998-02-26 2004-12-14 The General Hospital Corporation Confocal microscopy with multi-spectral encoding and system and apparatus for spectroscopically encoded confocal microscopy
US6066102A (en) * 1998-03-09 2000-05-23 Spectrascience, Inc. Optical biopsy forceps system and method of diagnosing tissue
US6174291B1 (en) 1998-03-09 2001-01-16 Spectrascience, Inc. Optical biopsy system and methods for tissue diagnosis
US6151522A (en) 1998-03-16 2000-11-21 The Research Foundation Of Cuny Method and system for examining biological materials using low power CW excitation raman spectroscopy
CN1201901A (zh) * 1998-03-20 1998-12-16 清华大学 绝对距离测量的波长扫描干涉系统及其信号处理方法
DE19814057B4 (de) * 1998-03-30 2009-01-02 Carl Zeiss Meditec Ag Anordnung zur optischen Kohärenztomographie und Kohärenztopographie
US6175669B1 (en) * 1998-03-30 2001-01-16 The Regents Of The Universtiy Of California Optical coherence domain reflectometry guidewire
US6384915B1 (en) 1998-03-30 2002-05-07 The Regents Of The University Of California Catheter guided by optical coherence domain reflectometry
JP3023674B2 (ja) 1998-04-17 2000-03-21 セイコーインスツルメンツ株式会社 微小揺動ミラー素子及びこれを用いたレーザ走査装置
WO1999057507A1 (en) 1998-05-01 1999-11-11 Board Of Regents, The University Of Texas System Method and apparatus for subsurface imaging
US6996549B2 (en) 1998-05-01 2006-02-07 Health Discovery Corporation Computer-aided image analysis
JPH11326826A (ja) 1998-05-13 1999-11-26 Sony Corp 照明方法及び照明装置
US6053613A (en) * 1998-05-15 2000-04-25 Carl Zeiss, Inc. Optical coherence tomography with new interferometer
US5995223A (en) 1998-06-01 1999-11-30 Power; Joan Fleurette Apparatus for rapid phase imaging interferometry and method therefor
KR20010083041A (ko) 1998-06-02 2001-08-31 추후 파수 도메인 반사측정과 배경 진폭 감소 및 보상을 사용한공초점 간섭 마이크로스코피용 방법 및 장치
JPH11352409A (ja) 1998-06-05 1999-12-24 Olympus Optical Co Ltd 蛍光検出装置
US20020052002A1 (en) 1998-06-10 2002-05-02 Niehaus Gary D. Detection and amplification of ligands
US6549801B1 (en) * 1998-06-11 2003-04-15 The Regents Of The University Of California Phase-resolved optical coherence tomography and optical doppler tomography for imaging fluid flow in tissue with fast scanning speed and high velocity sensitivity
EP1100392B1 (en) 1998-07-15 2009-02-25 Corazon Technologies, Inc. devices for reducing the mineral content of vascular calcified lesions
US6166373A (en) 1998-07-21 2000-12-26 The Institute For Technology Development Focal plane scanner with reciprocating spatial window
AU6417599A (en) 1998-10-08 2000-04-26 University Of Kentucky Research Foundation, The Methods and apparatus for (in vivo) identification and characterization of vulnerable atherosclerotic plaques
US6274871B1 (en) 1998-10-22 2001-08-14 Vysis, Inc. Method and system for performing infrared study on a biological sample
US6324419B1 (en) 1998-10-27 2001-11-27 Nejat Guzelsu Apparatus and method for non-invasive measurement of stretch
US6516014B1 (en) 1998-11-13 2003-02-04 The Research And Development Institute, Inc. Programmable frequency reference for laser frequency stabilization, and arbitrary optical clock generator, using persistent spectral hole burning
DE69932485T2 (de) * 1998-11-20 2007-01-11 Fuji Photo Film Co. Ltd., Minamiashigara Blutgefäss Bilddarstellungssystem
US5975697A (en) 1998-11-25 1999-11-02 Oti Ophthalmic Technologies, Inc. Optical mapping apparatus with adjustable depth resolution
US6352502B1 (en) 1998-12-03 2002-03-05 Lightouch Medical, Inc. Methods for obtaining enhanced spectroscopic information from living tissue, noninvasive assessment of skin condition and detection of skin abnormalities
US6191862B1 (en) * 1999-01-20 2001-02-20 Lightlab Imaging, Llc Methods and apparatus for high speed longitudinal scanning in imaging systems
US6272376B1 (en) 1999-01-22 2001-08-07 Cedars-Sinai Medical Center Time-resolved, laser-induced fluorescence for the characterization of organic material
US6445944B1 (en) 1999-02-01 2002-09-03 Scimed Life Systems Medical scanning system and related method of scanning
US6615072B1 (en) * 1999-02-04 2003-09-02 Olympus Optical Co., Ltd. Optical imaging device
US6185271B1 (en) * 1999-02-16 2001-02-06 Richard Estyn Kinsinger Helical computed tomography with feedback scan control
DE19908883A1 (de) 1999-03-02 2000-09-07 Rainer Heintzmann Verfahren zur Erhöhung der Auflösung optischer Abbildung
WO2000058766A1 (en) * 1999-03-29 2000-10-05 Scimed Life Systems, Inc. Single mode optical fiber coupling systems
US6859275B2 (en) * 1999-04-09 2005-02-22 Plain Sight Systems, Inc. System and method for encoded spatio-spectral information processing
US6208841B1 (en) * 1999-05-03 2001-03-27 Qualcomm Incorporated Environmental simulator for a wireless communication device
US6264610B1 (en) 1999-05-05 2001-07-24 The University Of Connecticut Combined ultrasound and near infrared diffused light imaging system
US6353693B1 (en) * 1999-05-31 2002-03-05 Sanyo Electric Co., Ltd. Optical communication device and slip ring unit for an electronic component-mounting apparatus
US6993170B2 (en) 1999-06-23 2006-01-31 Icoria, Inc. Method for quantitative analysis of blood vessel structure
US6611833B1 (en) 1999-06-23 2003-08-26 Tissueinformatics, Inc. Methods for profiling and classifying tissue using a database that includes indices representative of a tissue population
US6208887B1 (en) * 1999-06-24 2001-03-27 Richard H. Clarke Catheter-delivered low resolution Raman scattering analyzing system for detecting lesions
US7426409B2 (en) 1999-06-25 2008-09-16 Board Of Regents, The University Of Texas System Method and apparatus for detecting vulnerable atherosclerotic plaque
GB9915082D0 (en) 1999-06-28 1999-08-25 Univ London Optical fibre probe
US6359692B1 (en) 1999-07-09 2002-03-19 Zygo Corporation Method and system for profiling objects having multiple reflective surfaces using wavelength-tuning phase-shifting interferometry
JP4624618B2 (ja) 1999-07-30 2011-02-02 ボストン サイエンティフィック リミテッド カテーテル組立体の回転・並進駆動カップリング
CA2381223C (en) 1999-07-30 2009-11-24 Ceramoptec Industries, Inc. Dual wavelength medical diode laser system
KR100329042B1 (ko) * 1999-08-03 2002-03-18 윤덕용 광섬유 구조물 변형 감지시스템
JP2001046321A (ja) 1999-08-09 2001-02-20 Asahi Optical Co Ltd 内視鏡装置
US6445939B1 (en) 1999-08-09 2002-09-03 Lightlab Imaging, Llc Ultra-small optical probes, imaging optics, and methods for using same
JP3869589B2 (ja) 1999-09-02 2007-01-17 ペンタックス株式会社 ファイババンドル及び内視鏡装置
US6687010B1 (en) * 1999-09-09 2004-02-03 Olympus Corporation Rapid depth scanning optical imaging device
US6198956B1 (en) * 1999-09-30 2001-03-06 Oti Ophthalmic Technologies Inc. High speed sector scanning apparatus having digital electronic control
US6393312B1 (en) * 1999-10-13 2002-05-21 C. R. Bard, Inc. Connector for coupling an optical fiber tissue localization device to a light source
US6308092B1 (en) 1999-10-13 2001-10-23 C. R. Bard Inc. Optical fiber tissue localization device
WO2001027679A1 (en) 1999-10-15 2001-04-19 Cellavision Ab Microscope and method for manufacturing a composite image with a high resolution
US6538817B1 (en) 1999-10-25 2003-03-25 Aculight Corporation Method and apparatus for optical coherence tomography with a multispectral laser source
JP2001125009A (ja) 1999-10-28 2001-05-11 Asahi Optical Co Ltd 内視鏡装置
CN1409818A (zh) 1999-11-19 2003-04-09 乔宾伊冯公司 小型光谱荧光计
US7236637B2 (en) 1999-11-24 2007-06-26 Ge Medical Systems Information Technologies, Inc. Method and apparatus for transmission and display of a compressed digitized image
ATE263356T1 (de) 1999-11-24 2004-04-15 Haag Ag Streit Verfahren und vorrichtung zur messung optischer eigenschaften wenigstens zweier voneinander distanzierter bereiche in einem transparenten und/oder diffusiven gegenstand
JP2003516531A (ja) 1999-12-09 2003-05-13 オーティーアイ オフサルミック テクノロジーズ インク 可変奥行き解像力を有する光学マッピング装置
US6738144B1 (en) 1999-12-17 2004-05-18 University Of Central Florida Non-invasive method and low-coherence apparatus system analysis and process control
US6680780B1 (en) * 1999-12-23 2004-01-20 Agere Systems, Inc. Interferometric probe stabilization relative to subject movement
US6445485B1 (en) 2000-01-21 2002-09-03 At&T Corp. Micro-machine polarization-state controller
CA2398278C (en) 2000-01-27 2012-05-15 National Research Council Of Canada Visible-near infrared spectroscopy in burn injury assessment
US6475210B1 (en) 2000-02-11 2002-11-05 Medventure Technology Corp Light treatment of vulnerable atherosclerosis plaque
US6556305B1 (en) * 2000-02-17 2003-04-29 Veeco Instruments, Inc. Pulsed source scanning interferometer
US6618143B2 (en) 2000-02-18 2003-09-09 Idexx Laboratories, Inc. High numerical aperture flow cytometer and method of using same
US6751490B2 (en) * 2000-03-01 2004-06-15 The Board Of Regents Of The University Of Texas System Continuous optoacoustic monitoring of hemoglobin concentration and hematocrit
WO2001072215A1 (en) 2000-03-28 2001-10-04 Board Of Regents, The University Of Texas System Enhancing contrast in biological imaging
US6687013B2 (en) 2000-03-28 2004-02-03 Hitachi, Ltd. Laser interferometer displacement measuring system, exposure apparatus, and electron beam lithography apparatus
US6567585B2 (en) 2000-04-04 2003-05-20 Optiscan Pty Ltd Z sharpening for fibre confocal microscopes
US6692430B2 (en) 2000-04-10 2004-02-17 C2Cure Inc. Intra vascular imaging apparatus
EP1299057A2 (en) 2000-04-27 2003-04-09 Iridex Corporation Method and apparatus for real-time detection, control and recording of sub-clinical therapeutic laser lesions during ocular laser photocoagulation
WO2001082786A2 (en) * 2000-05-03 2001-11-08 Flock Stephen T Optical imaging of subsurface anatomical structures and biomolecules
US6441959B1 (en) 2000-05-19 2002-08-27 Avanex Corporation Method and system for testing a tunable chromatic dispersion, dispersion slope, and polarization mode dispersion compensator utilizing a virtually imaged phased array
US6301048B1 (en) 2000-05-19 2001-10-09 Avanex Corporation Tunable chromatic dispersion and dispersion slope compensator utilizing a virtually imaged phased array
US6560259B1 (en) 2000-05-31 2003-05-06 Applied Optoelectronics, Inc. Spatially coherent surface-emitting, grating coupled quantum cascade laser with unstable resonance cavity
JP4460117B2 (ja) 2000-06-29 2010-05-12 独立行政法人理化学研究所 グリズム
US6757467B1 (en) 2000-07-25 2004-06-29 Optical Air Data Systems, Lp Optical fiber system
US6441356B1 (en) 2000-07-28 2002-08-27 Optical Biopsy Technologies Fiber-coupled, high-speed, angled-dual-axis optical coherence scanning microscopes
US6882432B2 (en) 2000-08-08 2005-04-19 Zygo Corporation Frequency transform phase shifting interferometry
US6972894B2 (en) 2000-08-11 2005-12-06 Crystal Fibre A/S Optical wavelength converter
US7625335B2 (en) 2000-08-25 2009-12-01 3Shape Aps Method and apparatus for three-dimensional optical scanning of interior surfaces
DE10042840A1 (de) 2000-08-30 2002-03-14 Leica Microsystems Vorrichtung und Verfahren zur Anregung von Fluoreszenzmikroskopmarkern bei der Mehrphotonen-Rastermikroskopie
US6459487B1 (en) 2000-09-05 2002-10-01 Gang Paul Chen System and method for fabricating components of precise optical path length
JP3564373B2 (ja) * 2000-09-08 2004-09-08 独立行政法人 科学技術振興機構 光計測システム
JP2002095634A (ja) 2000-09-26 2002-04-02 Fuji Photo Film Co Ltd 内視鏡装置
ATE454845T1 (de) 2000-10-30 2010-01-15 Gen Hospital Corp Optische systeme zur gewebeanalyse
CA2426714C (en) 2000-10-31 2010-02-09 Forskningscenter Riso Optical amplification in coherent optical frequency modulated continuous wave reflectometry
JP3842101B2 (ja) * 2000-10-31 2006-11-08 富士写真フイルム株式会社 内視鏡装置
US6687036B2 (en) 2000-11-03 2004-02-03 Nuonics, Inc. Multiplexed optical scanner technology
US9295391B1 (en) 2000-11-10 2016-03-29 The General Hospital Corporation Spectrally encoded miniature endoscopic imaging probe
AU2002216035A1 (en) * 2000-11-13 2002-05-21 Gnothis Holding Sa Detection of nucleic acid polymorphisms
US6665075B2 (en) 2000-11-14 2003-12-16 Wm. Marshurice University Interferometric imaging system and method
DE10057539B4 (de) 2000-11-20 2008-06-12 Robert Bosch Gmbh Interferometrische Messvorrichtung
US6558324B1 (en) * 2000-11-22 2003-05-06 Siemens Medical Solutions, Inc., Usa System and method for strain image display
US6856712B2 (en) * 2000-11-27 2005-02-15 University Of Washington Micro-fabricated optical waveguide for use in scanning fiber displays and scanned fiber image acquisition
US7027633B2 (en) 2000-11-30 2006-04-11 Foran David J Collaborative diagnostic systems
JP4786027B2 (ja) * 2000-12-08 2011-10-05 オリンパス株式会社 光学系及び光学装置
US6501878B2 (en) 2000-12-14 2002-12-31 Nortel Networks Limited Optical fiber termination
US6687007B1 (en) * 2000-12-14 2004-02-03 Kestrel Corporation Common path interferometer for spectral image generation
US6515752B2 (en) 2000-12-28 2003-02-04 Coretek, Inc. Wavelength monitoring system
CA2433022C (en) 2000-12-28 2016-12-06 Palomar Medical Technologies, Inc. Method and apparatus for therapeutic emr treatment of the skin
US7230708B2 (en) 2000-12-28 2007-06-12 Dmitri Olegovich Lapotko Method and device for photothermal examination of microinhomogeneities
EP1221581A1 (en) 2001-01-04 2002-07-10 Universität Stuttgart Interferometer
CA2433797A1 (en) * 2001-01-11 2002-07-18 The Johns Hopkins University Assessment of tooth structure using laser based ultrasonics
US7177491B2 (en) 2001-01-12 2007-02-13 Board Of Regents The University Of Texas System Fiber-based optical low coherence tomography
US6697652B2 (en) 2001-01-19 2004-02-24 Massachusetts Institute Of Technology Fluorescence, reflectance and light scattering spectroscopy for measuring tissue
US7826059B2 (en) 2001-01-22 2010-11-02 Roth Jonathan E Method and apparatus for polarization-sensitive optical coherence tomography
WO2002071042A2 (en) 2001-01-29 2002-09-12 Izatt Joseph A Frequency-encoded parallel oct and associated systems and methods
US20020140942A1 (en) 2001-02-17 2002-10-03 Fee Michale Sean Acousto-optic monitoring and imaging in a depth sensitive manner
US6654127B2 (en) 2001-03-01 2003-11-25 Carl Zeiss Ophthalmic Systems, Inc. Optical delay line
US6721094B1 (en) 2001-03-05 2004-04-13 Sandia Corporation Long working distance interference microscope
IL142773A (en) 2001-03-08 2007-10-31 Xtellus Inc Fiber optic damper
US6563995B2 (en) 2001-04-02 2003-05-13 Lightwave Electronics Optical wavelength filtering apparatus with depressed-index claddings
US6552796B2 (en) * 2001-04-06 2003-04-22 Lightlab Imaging, Llc Apparatus and method for selective data collection and signal to noise ratio enhancement using optical coherence tomography
US7139598B2 (en) 2002-04-04 2006-11-21 Veralight, Inc. Determination of a measure of a glycation end-product or disease state using tissue fluorescence
US20020158211A1 (en) 2001-04-16 2002-10-31 Dakota Technologies, Inc. Multi-dimensional fluorescence apparatus and method for rapid and highly sensitive quantitative analysis of mixtures
DE10118760A1 (de) 2001-04-17 2002-10-31 Med Laserzentrum Luebeck Gmbh Verfahren zur Ermittlung der Laufzeitverteilung und Anordnung
EP2333521B1 (en) 2001-04-30 2019-12-04 The General Hospital Corporation Method and apparatus for improving image clarity and sensitivity in optical coherence tomography using dynamic feedback to control focal properties and coherence gating
US7616986B2 (en) 2001-05-07 2009-11-10 University Of Washington Optical fiber scanner for performing multimodal optical imaging
US6615062B2 (en) * 2001-05-31 2003-09-02 Infraredx, Inc. Referencing optical catheters
US6701181B2 (en) 2001-05-31 2004-03-02 Infraredx, Inc. Multi-path optical catheter
US20030103995A1 (en) * 2001-06-04 2003-06-05 Hamblin Michael R. Detection and therapy of vulnerable plaque with photodynamic compounds
US6879851B2 (en) 2001-06-07 2005-04-12 Lightlab Imaging, Llc Fiber optic endoscopic gastrointestinal probe
DE10129651B4 (de) 2001-06-15 2010-07-08 Carl Zeiss Jena Gmbh Verfahren zur Kompensation der Dispersion in Signalen von Kurzkohärenz- und/oder OCT-Interferometern
US6702744B2 (en) * 2001-06-20 2004-03-09 Advanced Cardiovascular Systems, Inc. Agents that stimulate therapeutic angiogenesis and techniques and devices that enable their delivery
US6685885B2 (en) * 2001-06-22 2004-02-03 Purdue Research Foundation Bio-optical compact dist system
US20040166593A1 (en) 2001-06-22 2004-08-26 Nolte David D. Adaptive interferometric multi-analyte high-speed biosensor
JP3502067B2 (ja) * 2001-06-29 2004-03-02 富士写真フイルム株式会社 光散乱媒体の屈折率分布情報の計測装置
DE10137530A1 (de) 2001-08-01 2003-02-13 Presens Prec Sensing Gmbh Anordnung und Verfahren zur Mehrfach-Fluoreszenzmessung
AU2002337666A1 (en) 2001-08-03 2003-02-17 Joseph A. Izatt Aspects of basic oct engine technologies for high speed optical coherence tomography and light source and other improvements in oct
US20030030816A1 (en) * 2001-08-11 2003-02-13 Eom Tae Bong Nonlinearity error correcting method and phase angle measuring method for displacement measurement in two-freqency laser interferometer and displacement measurement system using the same
US6900899B2 (en) 2001-08-20 2005-05-31 Agilent Technologies, Inc. Interferometers with coated polarizing beam splitters that are rotated to optimize extinction ratios
US20030045798A1 (en) 2001-09-04 2003-03-06 Richard Hular Multisensor probe for tissue identification
JP3502076B2 (ja) * 2001-09-10 2004-03-02 富士写真フイルム株式会社 光散乱媒体の吸光計測装置
EP1293925A1 (en) 2001-09-18 2003-03-19 Agfa-Gevaert Radiographic scoring method
US6961123B1 (en) 2001-09-28 2005-11-01 The Texas A&M University System Method and apparatus for obtaining information from polarization-sensitive optical coherence tomography
DE10150934A1 (de) 2001-10-09 2003-04-10 Zeiss Carl Jena Gmbh Verfahren und Anordnung zur tiefenaufgelösten Erfassung von Proben
US6980299B1 (en) 2001-10-16 2005-12-27 General Hospital Corporation Systems and methods for imaging a sample
US6658278B2 (en) 2001-10-17 2003-12-02 Terumo Cardiovascular Systems Corporation Steerable infrared imaging catheter having steering fins
US7006231B2 (en) * 2001-10-18 2006-02-28 Scimed Life Systems, Inc. Diffraction grating based interferometric systems and methods
JP2003199701A (ja) * 2001-10-31 2003-07-15 Olympus Optical Co Ltd 光走査型観察装置、走査型観察装置の設定方法及び光走査プローブ装置
US6661513B1 (en) 2001-11-21 2003-12-09 Roygbiv, Llc Refractive-diffractive spectrometer
CA2469773A1 (en) 2001-12-11 2003-07-03 C2Cure Inc. Apparatus, method and system for intravascular photographic imaging
CN1424570A (zh) * 2001-12-12 2003-06-18 周坤 相位测量旋光角度装置
US20030216719A1 (en) 2001-12-12 2003-11-20 Len Debenedictis Method and apparatus for treating skin using patterns of optical energy
WO2003052883A2 (en) 2001-12-14 2003-06-26 Agilent Technologies, Inc. Retro-reflecting device in particular for tunable lasers
US7365858B2 (en) * 2001-12-18 2008-04-29 Massachusetts Institute Of Technology Systems and methods for phase measurements
US7736301B1 (en) 2001-12-18 2010-06-15 Advanced Cardiovascular Systems, Inc. Rotatable ferrules and interfaces for use with an optical guidewire
US6947787B2 (en) 2001-12-21 2005-09-20 Advanced Cardiovascular Systems, Inc. System and methods for imaging within a body lumen
US6975891B2 (en) 2001-12-21 2005-12-13 Nir Diagnostics Inc. Raman spectroscopic system with integrating cavity
EP1324051A1 (en) 2001-12-26 2003-07-02 Kevin R. Forrester Motion measuring device
US20080154090A1 (en) 2005-01-04 2008-06-26 Dune Medical Devices Ltd. Endoscopic System for In-Vivo Procedures
CN101598685B (zh) 2002-01-11 2013-11-06 通用医疗公司 对样品的至少一部分成像的装置和方法
US7072045B2 (en) 2002-01-16 2006-07-04 The Regents Of The University Of California High resolution optical coherence tomography with an improved depth range using an axicon lens
CN1623085A (zh) * 2002-01-24 2005-06-01 通用医疗公司 使用光谱带并行检测的低相干干涉测量法(lci)和光学相干层析成像(oct)信号的测距和降噪的装置和方法
US7355716B2 (en) * 2002-01-24 2008-04-08 The General Hospital Corporation Apparatus and method for ranging and noise reduction of low coherence interferometry LCI and optical coherence tomography OCT signals by parallel detection of spectral bands
WO2003069272A1 (fr) 2002-02-14 2003-08-21 Imalux Corporation Procede d'examen d'objet et interferometre optique permettant la mise en oeuvre dudit procede
US20030165263A1 (en) 2002-02-19 2003-09-04 Hamer Michael J. Histological assessment
US7116887B2 (en) 2002-03-19 2006-10-03 Nufern Optical fiber
US7006232B2 (en) * 2002-04-05 2006-02-28 Case Western Reserve University Phase-referenced doppler optical coherence tomography
US7113818B2 (en) 2002-04-08 2006-09-26 Oti Ophthalmic Technologies Inc. Apparatus for high resolution imaging of moving organs
US7016048B2 (en) 2002-04-09 2006-03-21 The Regents Of The University Of California Phase-resolved functional optical coherence tomography: simultaneous imaging of the stokes vectors, structure, blood flow velocity, standard deviation and birefringence in biological samples
US20030236443A1 (en) 2002-04-19 2003-12-25 Cespedes Eduardo Ignacio Methods and apparatus for the identification and stabilization of vulnerable plaque
US7503904B2 (en) 2002-04-25 2009-03-17 Cardiac Pacemakers, Inc. Dual balloon telescoping guiding catheter
JP4135551B2 (ja) 2002-05-07 2008-08-20 松下電工株式会社 ポジションセンサ
JP3834789B2 (ja) 2002-05-17 2006-10-18 独立行政法人科学技術振興機構 自律型超短光パルス圧縮・位相補償・波形整形装置
AU2003245458A1 (en) 2002-06-12 2003-12-31 Advanced Research And Technology Institute, Inc. Method and apparatus for improving both lateral and axial resolution in ophthalmoscopy
US7272252B2 (en) 2002-06-12 2007-09-18 Clarient, Inc. Automated system for combining bright field and fluorescent microscopy
AU2003261158A1 (en) 2002-07-12 2004-02-02 Joe Izatt Method and device for quantitative image correction for optical coherence tomography
JP3950378B2 (ja) 2002-07-19 2007-08-01 新日本製鐵株式会社 同期機
US7283247B2 (en) 2002-09-25 2007-10-16 Olympus Corporation Optical probe system
WO2004029566A1 (en) 2002-09-26 2004-04-08 Bio Techplex Corporation Method and apparatus for screening using a waveform modulated led
US6842254B2 (en) * 2002-10-16 2005-01-11 Fiso Technologies Inc. System and method for measuring an optical path difference in a sensing interferometer
US7734332B2 (en) 2002-10-18 2010-06-08 Ariomedica Ltd. Atherectomy system with imaging guidewire
JP4246986B2 (ja) 2002-11-18 2009-04-02 株式会社町田製作所 振動物体観察システム及び声帯観察用処理装置
US6847449B2 (en) 2002-11-27 2005-01-25 The United States Of America As Represented By The Secretary Of The Navy Method and apparatus for reducing speckle in optical coherence tomography images
EP1426799A3 (en) 2002-11-29 2005-05-18 Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Optical demultiplexer, optical multi-/demultiplexer, and optical device
DE10260256B9 (de) 2002-12-20 2007-03-01 Carl Zeiss Interferometersystem und Meß-/Bearbeitungswerkzeug
GB0229734D0 (en) 2002-12-23 2003-01-29 Qinetiq Ltd Grading oestrogen and progesterone receptors expression
JP4148771B2 (ja) 2002-12-27 2008-09-10 株式会社トプコン 医療機械のレーザ装置
US7123363B2 (en) 2003-01-03 2006-10-17 Rose-Hulman Institute Of Technology Speckle pattern analysis method and system
US7075658B2 (en) 2003-01-24 2006-07-11 Duke University Method for optical coherence tomography imaging with molecular contrast
CN1741768A (zh) 2003-01-24 2006-03-01 通用医疗有限公司 利用低相干干涉测量法识别组织的系统和方法
US8054468B2 (en) 2003-01-24 2011-11-08 The General Hospital Corporation Apparatus and method for ranging and noise reduction of low coherence interferometry LCI and optical coherence tomography OCT signals by parallel detection of spectral bands
US6943892B2 (en) 2003-01-29 2005-09-13 Sarnoff Corporation Instrument having a multi-mode optical element and method
JP4338412B2 (ja) 2003-02-24 2009-10-07 Hoya株式会社 共焦点プローブおよび共焦点顕微鏡
US7271918B2 (en) 2003-03-06 2007-09-18 Zygo Corporation Profiling complex surface structures using scanning interferometry
EP1611470B1 (en) 2003-03-31 2015-10-14 The General Hospital Corporation Speckle reduction in optical coherence tomography by path length encoded angular compounding
JP4135550B2 (ja) 2003-04-18 2008-08-20 日立電線株式会社 半導体発光デバイス
US7110109B2 (en) 2003-04-18 2006-09-19 Ahura Corporation Raman spectroscopy system and method and specimen holder therefor
WO2004098396A2 (en) 2003-05-01 2004-11-18 The Cleveland Clinic Foundation Method and apparatus for measuring a retinal sublayer characteristic
WO2004100068A2 (en) 2003-05-05 2004-11-18 D3D, L.P. Optical coherence tomography imaging
CN101785656B (zh) 2003-05-12 2012-08-15 富士胶片株式会社 气囊式内窥镜的气囊控制装置
US7376455B2 (en) 2003-05-22 2008-05-20 Scimed Life Systems, Inc. Systems and methods for dynamic optical imaging
US7697145B2 (en) 2003-05-28 2010-04-13 Duke University System for fourier domain optical coherence tomography
EP1644697A4 (en) * 2003-05-30 2006-11-29 Univ Duke SYSTEM AND METHOD FOR BROADBAND QUADRATURE INTERFEROMETRY WITH LOW COHERENCE
US6943881B2 (en) 2003-06-04 2005-09-13 Tomophase Corporation Measurements of optical inhomogeneity and other properties in substances using propagation modes of light
US7263394B2 (en) 2003-06-04 2007-08-28 Tomophase Corporation Coherence-gated optical glucose monitor
EP2011434A3 (en) * 2003-06-06 2009-03-25 The General Hospital Corporation Process and apparatus for a wavelength tuned light source
US7458683B2 (en) 2003-06-16 2008-12-02 Amo Manufacturing Usa, Llc Methods and devices for registering optical measurement datasets of an optical system
US7170913B2 (en) 2003-06-19 2007-01-30 Multiwave Photonics, Sa Laser source with configurable output beam characteristics
US20040260182A1 (en) 2003-06-23 2004-12-23 Zuluaga Andres F. Intraluminal spectroscope with wall contacting probe
WO2005017495A2 (en) 2003-08-14 2005-02-24 University Of Central Florida Interferometric sensor for characterizing materials
US7539530B2 (en) 2003-08-22 2009-05-26 Infraredx, Inc. Method and system for spectral examination of vascular walls through blood during cardiac motion
US20050083534A1 (en) 2003-08-28 2005-04-21 Riza Nabeel A. Agile high sensitivity optical sensor
JP2005077964A (ja) 2003-09-03 2005-03-24 Fujitsu Ltd 分光装置
US20050057680A1 (en) * 2003-09-16 2005-03-17 Agan Martin J. Method and apparatus for controlling integration time in imagers
US20050059894A1 (en) 2003-09-16 2005-03-17 Haishan Zeng Automated endoscopy device, diagnostic method, and uses
US7935055B2 (en) 2003-09-19 2011-05-03 Siemens Medical Solutions Usa, Inc. System and method of measuring disease severity of a patient before, during and after treatment
US6949072B2 (en) 2003-09-22 2005-09-27 Infraredx, Inc. Devices for vulnerable plaque detection
US7142835B2 (en) 2003-09-29 2006-11-28 Silicon Laboratories, Inc. Apparatus and method for digital image correction in a receiver
EP2278287B1 (en) * 2003-10-27 2016-09-07 The General Hospital Corporation Method and apparatus for performing optical imaging using frequency-domain interferometry
DE10351319B4 (de) 2003-10-31 2005-10-20 Med Laserzentrum Luebeck Gmbh Interferometer für die optische Kohärenztomographie
US7130320B2 (en) 2003-11-13 2006-10-31 Mitutoyo Corporation External cavity laser with rotary tuning element
WO2005054780A1 (en) 2003-11-28 2005-06-16 The General Hospital Corporation Method and apparatus for three-dimensional spectrally encoded imaging
US7359062B2 (en) 2003-12-09 2008-04-15 The Regents Of The University Of California High speed spectral domain functional optical coherence tomography and optical doppler tomography for in vivo blood flow dynamics and tissue structure
DE10358735B4 (de) 2003-12-15 2011-04-21 Siemens Ag Kathetereinrichtung umfassend einen Katheter, insbesondere einen intravaskulären Katheter
WO2005082225A1 (en) 2004-02-27 2005-09-09 Optiscan Pty Ltd Optical element
US7190464B2 (en) 2004-05-14 2007-03-13 Medeikon Corporation Low coherence interferometry for detecting and characterizing plaques
US7242480B2 (en) 2004-05-14 2007-07-10 Medeikon Corporation Low coherence interferometry for detecting and characterizing plaques
JP4750786B2 (ja) 2004-05-29 2011-08-17 ザ ジェネラル ホスピタル コーポレイション 光コヒーレンストモグラフィ(oct)イメージングにおける屈折層を用いた色分散補償プロセス、システム及びソフトウェア構成
US7447408B2 (en) 2004-07-02 2008-11-04 The General Hospital Corproation Imaging system and related techniques
DE102004035269A1 (de) 2004-07-21 2006-02-16 Rowiak Gmbh Laryngoskop mit OCT
KR101269455B1 (ko) 2004-09-10 2013-05-30 더 제너럴 하스피탈 코포레이션 광 간섭 영상화를 위한 시스템 및 방법
US7366376B2 (en) 2004-09-29 2008-04-29 The General Hospital Corporation System and method for optical coherence imaging
US7113625B2 (en) 2004-10-01 2006-09-26 U.S. Pathology Labs, Inc. System and method for image analysis of slides
SE0402435L (sv) 2004-10-08 2006-04-09 Trajan Badju Förfarande och system för alstring av tredimensionella bilder
US20080007734A1 (en) 2004-10-29 2008-01-10 The General Hospital Corporation System and method for providing Jones matrix-based analysis to determine non-depolarizing polarization parameters using polarization-sensitive optical coherence tomography
US7382949B2 (en) 2004-11-02 2008-06-03 The General Hospital Corporation Fiber-optic rotational device, optical system and method for imaging a sample
US7417740B2 (en) 2004-11-12 2008-08-26 Medeikon Corporation Single trace multi-channel low coherence interferometric sensor
GB0425419D0 (en) 2004-11-18 2004-12-22 Sira Ltd Interference apparatus and method and probe
WO2006058187A2 (en) 2004-11-23 2006-06-01 Robert Eric Betzig Optical lattice microscopy
GB0426609D0 (en) 2004-12-03 2005-01-05 Ic Innovations Ltd Analysis
JP2006162366A (ja) 2004-12-06 2006-06-22 Fujinon Corp 光断層映像装置
US7450242B2 (en) 2004-12-10 2008-11-11 Fujifilm Corporation Optical tomography apparatus
US7336366B2 (en) * 2005-01-20 2008-02-26 Duke University Methods and systems for reducing complex conjugate ambiguity in interferometric data
US7330270B2 (en) 2005-01-21 2008-02-12 Carl Zeiss Meditec, Inc. Method to suppress artifacts in frequency-domain optical coherence tomography
US7342659B2 (en) 2005-01-21 2008-03-11 Carl Zeiss Meditec, Inc. Cross-dispersed spectrometer in a spectral domain optical coherence tomography system
HU227859B1 (en) 2005-01-27 2012-05-02 E Szilveszter Vizi Real-time 3d nonlinear microscope measuring system and its application
US7267494B2 (en) 2005-02-01 2007-09-11 Finisar Corporation Fiber stub for cladding mode coupling reduction
US7860555B2 (en) 2005-02-02 2010-12-28 Voyage Medical, Inc. Tissue visualization and manipulation system
US7664300B2 (en) 2005-02-03 2010-02-16 Sti Medical Systems, Llc Uterine cervical cancer computer-aided-diagnosis (CAD)
EP1910996A1 (en) 2005-02-23 2008-04-16 Lyncee Tec S.A. Wave front sensing method and apparatus
JP4628820B2 (ja) 2005-02-25 2011-02-09 サンテック株式会社 波長走査型ファイバレーザ光源
US7530948B2 (en) 2005-02-28 2009-05-12 University Of Washington Tethered capsule endoscope for Barrett's Esophagus screening
JP2008538612A (ja) 2005-04-22 2008-10-30 ザ ジェネラル ホスピタル コーポレイション スペクトルドメイン偏光感受型光コヒーレンストモグラフィを提供することの可能な構成、システム、及び方法
US9599611B2 (en) 2005-04-25 2017-03-21 Trustees Of Boston University Structured substrates for optical surface profiling
WO2006124860A1 (en) 2005-05-13 2006-11-23 The General Hospital Corporation Arrangements, systems and methods capable of providing spectral-domain optical coherence reflectometry for a sensitive detection of chemical and biological sample
US7906301B2 (en) 2005-05-25 2011-03-15 Expression Pathology, Inc. Multiplex method for increased proteomic coverage from histopathologically processed biological samples, tissues cells
JP2008542758A (ja) 2005-05-31 2008-11-27 ザ ジェネラル ホスピタル コーポレイション スペクトルコード化ヘテロダイン干渉法を画像化に使用可能なシステム、方法、及び装置
EP1889037A2 (en) 2005-06-01 2008-02-20 The General Hospital Corporation Apparatus, method and system for performing phase-resolved optical frequency domain imaging
US7391520B2 (en) 2005-07-01 2008-06-24 Carl Zeiss Meditec, Inc. Fourier domain optical coherence tomography employing a swept multi-wavelength laser and a multi-channel receiver
JP4376837B2 (ja) 2005-08-05 2009-12-02 サンテック株式会社 波長走査型レーザ光源
US7668342B2 (en) 2005-09-09 2010-02-23 Carl Zeiss Meditec, Inc. Method of bioimage data processing for revealing more meaningful anatomic features of diseased tissues
KR100743591B1 (ko) * 2005-09-23 2007-07-27 한국과학기술원 사이드 로브가 제거된 공초점 자가 간섭 현미경
US7872759B2 (en) 2005-09-29 2011-01-18 The General Hospital Corporation Arrangements and methods for providing multimodality microscopic imaging of one or more biological structures
US7400410B2 (en) 2005-10-05 2008-07-15 Carl Zeiss Meditec, Inc. Optical coherence tomography for eye-length measurement
US7545504B2 (en) 2005-10-07 2009-06-09 Biotigen, Inc. Imaging systems using unpolarized light and related methods and controllers
EP2950065A1 (en) 2005-10-11 2015-12-02 Duke University Method for fiber-based endoscopic angle-resolved low coherence interferometry
US7636168B2 (en) 2005-10-11 2009-12-22 Zygo Corporation Interferometry method and system including spectral decomposition
US7408649B2 (en) 2005-10-26 2008-08-05 Kla-Tencor Technologies Corporation Method and apparatus for optically analyzing a surface
WO2007084903A2 (en) 2006-01-19 2007-07-26 The General Hospital Corporation Apparatus for obtaining information for a structure using spectrally-encoded endoscopy techniques and method for producing one or more optical arrangements
WO2007084995A2 (en) 2006-01-19 2007-07-26 The General Hospital Corporation Methods and systems for optical imaging of epithelial luminal organs by beam scanning thereof
WO2007084945A1 (en) 2006-01-19 2007-07-26 The General Hospital Corporation Systems and methods for performing rapid fluorescense lifetime, excitation and emission spectral measurements
GB0601183D0 (en) 2006-01-20 2006-03-01 Perkinelmer Ltd Improvements in and relating to imaging
EP1983859A1 (en) 2006-01-20 2008-10-29 Aghedo, Owen Anthony A paint brush cleaner
WO2007092911A2 (en) 2006-02-08 2007-08-16 The General Hospital Corporation Methods, arrangements and systems for obtaining information associated with an anatomical sample using optical microscopy
US8184367B2 (en) 2006-02-15 2012-05-22 University Of Central Florida Research Foundation Dynamically focused optical instrument
DE102006008990B4 (de) 2006-02-23 2008-05-21 Atmos Medizintechnik Gmbh & Co. Kg Verfahren und Anordnung zur Erzeugung eines dem Öffnungszustand der Stimmlippen des Kehlkopfes entsprechenden Signals
JP2007271761A (ja) 2006-03-30 2007-10-18 Fujitsu Ltd 分光装置および波長分散制御装置
WO2007118129A1 (en) 2006-04-05 2007-10-18 The General Hospital Corporation Methods, arrangements and systems for polarization-sensitive optical frequency domain imaging of a sample
US7719692B2 (en) 2006-04-28 2010-05-18 Bioptigen, Inc. Methods, systems and computer program products for optical coherence tomography (OCT) using automatic dispersion compensation
WO2007133964A2 (en) 2006-05-12 2007-11-22 The General Hospital Corporation Processes, arrangements and systems for providing a fiber layer thickness map based on optical coherence tomography images
EP1859727A1 (en) 2006-05-26 2007-11-28 Stichting voor de Technische Wetenschappen optical triggering system for stroboscopy and a stroboscopic system
US7599074B2 (en) 2006-06-19 2009-10-06 The Board Of Trustees Of The Leland Stanford Junior University Grating angle magnification enhanced angular sensor and scanner
US20070291277A1 (en) 2006-06-20 2007-12-20 Everett Matthew J Spectral domain optical coherence tomography system
US7496220B2 (en) 2006-08-28 2009-02-24 Thermo Electron Scientific Instruments Llc Spectroscopic microscopy with image-driven analysis
US8838213B2 (en) 2006-10-19 2014-09-16 The General Hospital Corporation Apparatus and method for obtaining and providing imaging information associated with at least one portion of a sample, and effecting such portion(s)
EP2082463B1 (en) 2006-10-26 2019-05-15 Cornell Research Foundation, Inc. A system and method for producing optical pulses of a desired wavelength using cherenkov radiation in higher-order mode fibers
US20080204762A1 (en) 2007-01-17 2008-08-28 Duke University Methods, systems, and computer program products for removing undesired artifacts in fourier domain optical coherence tomography (FDOCT) systems using integrating buckets
GB0701812D0 (en) * 2007-01-31 2007-03-14 Qinetiq Ltd Antenna system and radar system incorporating the same
ES2401724T3 (es) 2007-03-26 2013-04-24 National University Corporation Tokyo University Of Marine Science And Technology Marcador de células germinales que utiliza el gen Vasa de peces
BRPI0810177A2 (pt) 2007-04-10 2014-12-30 Univ Southern California Métodos e sistemas para medição de fluxo sanguíneo usando tomografia de coerência doppler
US9332942B2 (en) 2008-01-28 2016-05-10 The General Hospital Corporation Systems, processes and computer-accessible medium for providing hybrid flourescence and optical coherence tomography imaging
JP5192247B2 (ja) 2008-01-29 2013-05-08 並木精密宝石株式会社 Octプローブ
US7898656B2 (en) 2008-04-30 2011-03-01 The General Hospital Corporation Apparatus and method for cross axis parallel spectroscopy
US8184298B2 (en) 2008-05-21 2012-05-22 The Board Of Trustees Of The University Of Illinois Spatial light interference microscopy and fourier transform light scattering for cell and tissue characterization
JP5324839B2 (ja) 2008-06-19 2013-10-23 株式会社トプコン 光画像計測装置
JP5546112B2 (ja) 2008-07-07 2014-07-09 キヤノン株式会社 眼科撮像装置および眼科撮像方法
US8133127B1 (en) 2008-07-21 2012-03-13 Synder Terrance W Sports training device and methods of use
KR101522850B1 (ko) 2010-01-14 2015-05-26 삼성전자주식회사 움직임 벡터를 부호화, 복호화하는 방법 및 장치
MX2014001496A (es) 2011-08-12 2014-04-30 Ascendis Pharma As Composicion de liberacion sostenida de prostaciclina.

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5883717A (en) * 1996-06-04 1999-03-16 Northeastern University Optical quadrature interferometry utilizing polarization to obtain in-phase and quadrature information

Also Published As

Publication number Publication date
TWI463177B (zh) 2014-12-01
EP3009815A2 (en) 2016-04-20
US20100309477A1 (en) 2010-12-09
CN103284691A (zh) 2013-09-11
JP2007510143A (ja) 2007-04-19
US8384909B2 (en) 2013-02-26
EP1685366B1 (en) 2011-06-15
US20110299091A1 (en) 2011-12-08
WO2005047813A1 (en) 2005-05-26
JP5567246B2 (ja) 2014-08-06
EP3009815B1 (en) 2022-09-07
TWI397715B (zh) 2013-06-01
US20090027689A1 (en) 2009-01-29
KR101321413B1 (ko) 2013-10-22
EP1685366A1 (en) 2006-08-02
TW200515009A (en) 2005-05-01
US9812846B2 (en) 2017-11-07
US7733497B2 (en) 2010-06-08
EP2278287B1 (en) 2016-09-07
JP5411216B2 (ja) 2014-02-12
EP2278287A1 (en) 2011-01-26
JP2014145778A (ja) 2014-08-14
JP2011215162A (ja) 2011-10-27
CN103293126A (zh) 2013-09-11
US8705046B2 (en) 2014-04-22
JP2011221043A (ja) 2011-11-04
EP2270447A1 (en) 2011-01-05
EP2293031A3 (en) 2015-11-18
KR20130029816A (ko) 2013-03-25
JP5755966B2 (ja) 2015-07-29
EP2270448A1 (en) 2011-01-05
EP3009815A3 (en) 2016-08-24
CN103293126B (zh) 2017-03-01
JP5667007B2 (ja) 2015-02-12
EP2293031A2 (en) 2011-03-09
US8355138B2 (en) 2013-01-15
US20180226773A1 (en) 2018-08-09
CN103082996A (zh) 2013-05-08
ATE513181T1 (de) 2011-07-15
CN103181753B (zh) 2016-12-28
CN103181754A (zh) 2013-07-03
JP2011215165A (ja) 2011-10-27
EP2280256B1 (en) 2016-11-16
EP2293031B1 (en) 2024-02-14
US20060244973A1 (en) 2006-11-02
EP2280256A1 (en) 2011-02-02
JP5681060B2 (ja) 2015-03-04
US9377290B2 (en) 2016-06-28
US20160320170A1 (en) 2016-11-03
KR20060120165A (ko) 2006-11-24
US7969578B2 (en) 2011-06-28
JP5795658B2 (ja) 2015-10-14
JP2011215164A (ja) 2011-10-27
EP2270448B1 (en) 2020-03-18
EP2293031B8 (en) 2024-03-20
JP2011215163A (ja) 2011-10-27
CN1875242A (zh) 2006-12-06
TW201237457A (en) 2012-09-16
US20150077755A1 (en) 2015-03-19
CN103181753A (zh) 2013-07-03
KR101384553B1 (ko) 2014-04-11
US20130128274A1 (en) 2013-05-23

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN103284691B (zh) 用于使用频域干涉测量法进行光学成像的方法和设备

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant