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Http://dbpedia.org/resource/Optical coherence tomography
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http://dbpedia.org/ontology/abstract Die optische Kohärenztomographie (auch optDie optische Kohärenztomographie (auch optische Kohärenztomografie, englisch optical coherence tomography, kurz OCT) ist ein bildgebendes Verfahren, um 2- und 3-dimensionale Aufnahmen aus streuenden Materialien (beispielsweise biologischem Gewebe) in Mikrometerauflösung zu erhalten. Dazu wird breitbandiges Licht von zeitlich geringer Kohärenzlänge in einem Strahlteiler in zwei Teile geteilt. Ein Teil wird auf die Probe gelenkt. Der andere Teil durchläuft eine Referenzstrecke. Das von der Probe reflektierte Licht wird mit dem Referenzlicht in einem Interferometer überlagert und so zur Interferenz gebracht. Aus dem Interferenzsignal lassen sich dann verschiedene Strukturen entlang der optischen Achse (Tiefe) unterscheiden. Durch laterales Scannen über die Probe erhält man dreidimensionale Bilder. OCT ist analog zur Sonografie, nur dass es Licht anstelle von Schall verwendet. Haupteinsatzgebiet der OCT ist die Medizin, primär die Augenheilkunde. Hier wird in der Regel Infrarotlicht im Wellenlängenbereich von ca. 800 bis 1400 nm benutzt (daher auch die Bezeichnung als optische Tomografie). Die Stärken der OCT liegen in der relativ hohen Eindringtiefe (1–3 mm, abhängig von den verwendeten Wellenlängen) in streuendes Gewebe bei gleichzeitig hoher axialer Auflösung (0,5–15 µm). Die Bandbreite der verwendeten Lichtquelle bestimmt die axiale Auflösung. Beispiel: eine Superlumineszenzdiode als Lichtquelle mit einer zentralen Wellenlänge von 1325 nm und einer Bandbreite von 97 nm hat eine Kohärenzlänge von ca. 16 Mikrometer. Die OCT-Auflösung in axialer Richtung ist dann gleich der halben Kohärenzlänge, im Beispiel somit 8 Mikrometer. Um ein vollständiges 3D-Bild zu erhalten, sind je nach OCT-Messmethode Scans über das Objekt zu machen. Soll beispielsweise ein Volumen von 1 mm × 1 mm × 1 mm mit einer Auflösung in alle Richtungen von 10 Mikrometern gescannt werden, braucht man dazu im ungünstigsten Fall 1 Million Messungen. Je nach verwendeter OCT-Messmethode kann jedoch beispielsweise die axiale Messung simultan über die ganze Tiefe erfolgen. Dann werden für das Vermessen eines 1 mm × 1 mm × 1 mm Volumens mit 10 Mikrometern Auflösung nur noch 10.000 Scans entsprechend 10.000 Messungen benötigt. Kommerzielle OCT-Instrumente (Stand 2019) erreichen Scanraten von 85 kHz.tand 2019) erreichen Scanraten von 85 kHz. , Optical coherence tomography (OCT) adalah Optical coherence tomography (OCT) adalah sebuah teknik pencitraan medis yang menggunakan cahaya untuk menangkap gambar tiga dimensi beresolusi mikrometer dari dalam media hamburan optik (misalnya, jaringan biologis). Optical coherence tomography didasarkan pada Interferometri koherensi rendah, biasanya menggunakan cahaya inframerah dekat. Penggunaan yang cahaya dengan panjang gelombang relatif panjang memungkinkan untuk menembus ke dalam media hamburan. Confocal microscopy, teknik optik yang lain, biasanya menembus kurang dalam ke dalam sampel tetapi dengan resolusi yang lebih tinggi. Tergantung pada sifat dari sumber cahaya (superluminescent diode, ultrashort pulsed laser, dan supercontinuum laser sudah pernah digunakan), optical coherence tomography telah mencapai resolusi sub-mikrometer (dengan sumber spektrum sangat lebar memancarkan kisaran panjang gelombang lebih dari ~100 nm).ran panjang gelombang lebih dari ~100 nm). , Optical coherence tomography (OCT) is an iOptical coherence tomography (OCT) is an imaging technique that uses low-coherence light to capture micrometer-resolution, two- and three-dimensional images from within optical scattering media (e.g., biological tissue). It is used for medical imaging and industrial nondestructive testing (NDT). Optical coherence tomography is based on low-coherence interferometry, typically employing near-infrared light. The use of relatively long wavelength light allows it to penetrate into the scattering medium. Confocal microscopy, another optical technique, typically penetrates less deeply into the sample but with higher resolution. Depending on the properties of the light source (superluminescent diodes, ultrashort pulsed lasers, and supercontinuum lasers have been employed), optical coherence tomography has achieved sub-micrometer resolution (with very wide-spectrum sources emitting over a ~100 nm wavelength range). Optical coherence tomography is one of a class of optical tomographic techniques. Commercially available optical coherence tomography systems are employed in diverse applications, including art conservation and diagnostic medicine, notably in ophthalmology and optometry where it can be used to obtain detailed images from within the retina. Recently, it has also begun to be used in interventional cardiology to help diagnose coronary artery disease, and in dermatology to improve diagnosis. A relatively recent implementation of optical coherence tomography, frequency-domain optical coherence tomography, provides advantages in the signal-to-noise ratio provided, thus permitting faster signal acquisition. OCT is not the same as Optical coherence microscopy (OCM), which "is a microscopic incarnation of optical coherence tomography (OCT)" that can be used for 3D imaging reconstruction through intrinsic contrasting of back-scattered (coherent) light.asting of back-scattered (coherent) light. , Koherencyjna tomografia optyczna, optycznaKoherencyjna tomografia optyczna, optyczna tomografia koherencyjna, OCT (od ang. optical coherence tomography) – tomografia optyczna z użyciem światła częściowo spójnego (koherentnego), będąca techniką interferometryczną z zastosowaniem głównie światła o długości fali bliskiej falom podczerwonym. Jest to metoda odbioru i przetwarzania sygnału optycznego polegająca na przechwytywaniu, z rozdzielczością rzędu mikrometrów, trójwymiarowych obrazów uzyskiwanych z ośrodków rozpraszających optycznie (np. tkanek biologicznych). W zależności od właściwości źródła światła (użyte mogą być diody superluminescencyjne, ultrakrótkie lasery pulsacyjne i lasery superciągłe), OCT może osiągnąć submikrometryczną rozdzielczość przy szerokopasmowych źródłach emitujących fale o długości ponad 100 nm. Koherencyjna tomografia optyczna jest jedną z wielu technik . Komercyjnie dostępne urządzenia mają różnorodne zastosowania, między innymi w procesie restauracji architektury czy diagnostyce medycznej, szczególnie w okulistyce do nieinwazyjnego badania oczu i uzyskiwania szczegółowych obrazów wnętrza siatkówki. Ostatnio koherencyjna tomografia optyczna zaczęła również być stosowana w kardiologii interwencyjnej jako sposób diagnozy choroby niedokrwiennej serca. Wdrożenie koherentnych tomografów optycznych w domenie częstotliwości umożliwiło uzyskanie wyższego stosunku sygnału do szumu, pozwalając na szybszy odbiór sygnału.umu, pozwalając na szybszy odbiór sygnału. , 광 간섭 단층 촬영 (Optical coherence tomography, 광 간섭 단층 촬영 (Optical coherence tomography, OCT)은 빛을 사용하여 광학 산란 매체 (예 : 생물 조직) 내에서 마이크로 미터 해상도의 3 차원 이미지를 캡처하는 의료 영상 기술이다. 이는 일반적으로 근적외선을 사용하는 저 간섭 성질을 이용한 간섭계를 기반으로 한다. 비교적 긴 파장 빛을 사용하면 산란 매질 내로 침투할 수 있다. 또 다른 광학 기술인 공 초점 현미경(confocal microscopy)은 일반적으로 샘플에 덜 깊숙이 침투하지만 해상도는 더 높다. 광원 (고휘도 다이오드, 매우 짧은 펄스 레이저 및 장기간 연속 레이저가 사용됨)의 특성에 따라 광학 간섭 단층 촬영은 서브 마이크로 미터 분해능 (~ 100 nm 파장 범위에서 방출되는 매우 넓은 스펙트럼 소스를 가짐)을 가진다. 광학 단층 촬영 (optical coherence tomography)은 광학 단층 촬영 기술의 한 종류이다. 비교적 최근에 구현된 광 간섭 단층 촬영인 주파수 영역의 광 간섭 단층 촬영 (coherence tomography)은 신호 대 잡음 비 (signal-to-noise ratio)의 이점을 제공하여보다 빠른 신호 획득을 가능하게 한다. 상업적으로 이용 가능한 광학 단층 촬영 시스템은 예술 보존 및 진단 의학, 특히 안과 및 안과에서 다양한 용도로 사용되며, 망막 내에서 상세한 이미지를 얻는데 사용될 수 있다. 최근에는 OCT에 혈류정보를 이용하여 관상 동맥 질환 진단에 도움이되는 중재적 심장학에도 사용되기 시작했다. 또한 진단 과정을 개선하기 위해 피부과에서의 가능성을 보여주고 있다.했다. 또한 진단 과정을 개선하기 위해 피부과에서의 가능성을 보여주고 있다. , La tomografia ottica a coerenza di fase (iLa tomografia ottica a coerenza di fase (in inglese optical coherence tomography, OCT, conosciuta in Italia come tomografia ottica a radiazione coerente oppure tomografia a coerenza ottica ed anche tomografia ottica computerizzata) è una metodica diagnostica medica oculistica per immagini tomografica, che consente lo studio in vivo degli strati cellulari e delle fibre nervose retiniche, spesso colpiti da patologie oculari; è un sistema d'acquisizione basato sul principio dell'interferenza impiegando solitamente un fascio di radiazioni luminose vicino alla frequenza degli infrarossi a bassa coerenza. L'uso di una luce di una lunghezza d'onda relativamente lunga consente di penetrare nel mezzo di dispersione. La microscopia confocale è un'altra tecnica ottica, penetra di solito meno profondamente nel campione ma con una risoluzione più alta. L'OCT è paragonata a una biopsia non invasiva o a una TAC dell'occhio. La tecnica trova largo uso in oftalmologia e ha numerose altre applicazioni biomediche. L'OCT sfrutta un raggio di luce a bassa coerenza, generalmente emesso da un diodo superluminescente. Analogamente a quello che fa un sonar con i fondali (a livello acustico), grazie all'analisi computerizzata della luce riflessa dai tessuti in esame è possibile ricostruirne la struttura in due o tre dimensioni. Questa tecnica, ad esempio, consente lo studio in sezione della retina e la diagnosi di eventuali patologie. È una metodica che effettua un'analisi per strati del tessuto retinico, consentendo l'evidenziazione di alterazioni intraretiniche quali le raccolte fluide (edema interstiziale o cistico, schisi intraretinica), la presenza di materiale anomalo (sangue, colesterolo) o di soluzioni di continuità a spessore parziale o totale (fori a spessore parziale o totale). L'analisi computerizzata dei dati permette l'elaborazione di mappe dello spessore della macula e il loro confronto in esami successivi. È una tecnica particolarmente importante per la diagnosi e la prognosi delle patologie della macula, la zona centrale della retina, come il foro maculare, le membrane epiretiniche (pucker maculare) e le membrane neovascolari subretiniche. La visualizzazione di queste ultime è ulteriormente migliorata dall'introduzione di una nuova metodica, denominata angio-OCT, che consente la visualizzazione del flusso sanguigno a livello dei tessuti. La tomografia a coerenza ottica è una delle classiche tecniche tomografiche ottiche. Un'applicazione relativamente recente dell'OCT è la tomografia a coerenza ottica di dominio di frequenza, che offre vantaggi nel rapporto segnale-rumore, consentendo una maggiore acquisizione del segnale. I sistemi di tomografia ottica in commercio sono impiegati in diverse applicazioni, tra cui la conservazione dell'arte e la medicina diagnostica, in particolare in oftalmologia e optometria dove possono essere utilizzati per ottenere immagini dettagliate all'interno della retina. Recentemente, ha anche cominciato a essere utilizzato nella per diagnosticare la malattia coronarica. Ha anche mostrato promesse nella dermatologia per migliorare il processo diagnostico. La tomografia a coerenza ottica è anche utilizzata per studiare la geometria del segmento anteriore, esiste uno strumento specificamente concepito per questo scopo che ha nome di Visante OCT.r questo scopo che ha nome di Visante OCT. , Optická koherentní tomografie (OKT) (angliOptická koherentní tomografie (OKT) (anglicky: Optical coherence tomography, OCT) je nekontaktní a neinvazivní tomografická zobrazovací a diagnostická metoda, která v extrémně vysoké kvalitě mikrometrového rozlišení zobrazuje snímky nejen biologické tkáně (tenké vrstvy kůže a sliznice, oka a zubu) v jejich transverzálním (příčném) průřezu. Na rozdíl od ostatních optických metod používá OKT infračervené záření, které je schopno pronikat výrazně hlouběji (1–3 mm). Díky využití nízko-koherentního zdroje je možné dosáhnout vyšší rozlišovací schopnosti (na základech nízko-koherentní interferometrie). Na základě sejmutých dat (interferenčního signálu) může počítač rekonstruovat tělesné konstrukce ve dvou nebo třech rozměrech. Vše díky rozptylu infračerveného záření. Tato metoda je široce využívaná v oftalmologii a má mnoho dalších biologických aplikací. Umožňuje například studie části sítnice a diagnostiku očních onemocnění. Fyzikální princip OCT je analogický s ultrazvukem, s tím rozdílem, že OCT pro snímání biologických tkání nepoužívá akustické vlny, ale záření blízké infračervenému spektru (~ 1 mikron).lízké infračervenému spektru (~ 1 mikron). , La tomografía de coherencia óptica (TCO) eLa tomografía de coherencia óptica (TCO) es una técnica de imagen tomográfica óptica, no invasiva e interferométrica, que ofrece una penetración de milímetros (aproximadamente 2-3 mm en el tejido o material de que se trate) con resolución axial y lateral de escala micrométrica. La técnica fue demostrada por primera vez en 1991 con una resolución axial de ~30 µm. En 2001 la TCO alcanzó una resolución submicrométrica debido a la introducción de fuentes de luz de banda amplia (fuentes que emiten longitudes de onda sobre un rango de ~100 nm). Ahora la TCO es una técnica de imagen ampliamente aceptada, especialmente en oftalmología, otras aplicaciones biomédicas, y la conservación de obras de arte.dicas, y la conservación de obras de arte. , 光学相干断层扫描(Optical coherence tomography,OCT)光学相干断层扫描(Optical coherence tomography,OCT)又称光学相干层析术、光學同調斷層掃描,是一种获取与处理光学信号的成像技术,其利用低相干光(如近红外光)扫描,自光学散射介质(如生物组织)内部拍摄微米级分辨率的二维和三维图像;用于医学成像和工业无损检测。 光学相干断层扫描技术利用光的干涉原理,通常选取波长较长的近红外光拍照,可穿过一定深度的扫描介质。另一种类似的技术,,穿过样品的深度不如光学相干断层扫描。 光学相干断层扫描使用的光源包括与。根据光源性质的不同,这种扫描方式甚至可以达到亚微米级的分辨率,这时需要光源的频谱非常宽,波长的变化范围在100纳米左右。 光学相干断层扫描技术是技术的一种。目前比较先进的一种光学相干断层扫描技术为频域光学相干断层扫描,这种扫描方式的信噪比较高,获得信号的速度也比较快。商用的光学相干断层扫描系统有多种应用,包括艺术品保存和诊断设备,尤其是在眼科中,这种断层扫描系统可以获取视网膜的细节图像。最近,这种技术也被用于心脏病学的研究,以对冠状动脉的疾病进行诊断 。网膜的细节图像。最近,这种技术也被用于心脏病学的研究,以对冠状动脉的疾病进行诊断 。 , Оптическая когерентная томография (ОКТ) — Оптическая когерентная томография (ОКТ) — метод неинвазивного исследования тонких слоёв кожи и слизистых оболочек, глазных и зубных тканей человека. Физический принцип действия ОКТ аналогичен ультразвуковому исследованию с той лишь разницей, что в ОКТ для зондирования биоткани используется оптическое излучение ближнего инфракрасного диапазона (~1 мкм), а не акустические волны. Поэтому терминологически данный метод следует отнести не к томографии, а к , так как при построении ОКТ-изображения не решается томографическая обратная задача. Применение ОКТ в офтальмологии позволило ряду исследователей получить важную информацию относительно строения сетчатки глаза и её патологических изменениях. Разрешающая способность томографов, применяемых в офтальмологии, позволяет дифференцировать патологические изменения сетчатки, не доступные офтальмоскопии, которая традиционно используется для осмотра глазного дна. Развитие метода ОКТ с использованием эффекта Доплера получило название оптическая доплеровская томография (ОДТ). оптическая доплеровская томография (ОДТ). , Optische coherentietomografie (OCT) is eenOptische coherentietomografie (OCT) is een onderzoekmethode voor deels reflecterende (opake) materialen, waarbij beelden (dwarsdoorsnedes) worden gevormd met behulp van een interferometer voor licht met een geringe coherentielengte. Vergeleken met concurrerende methoden is de indringdiepte (1-3 mm) in verstrooiend weefsel klein maar de diepteresolutie (0,5-15 μm) groot, bij een hoge meetsnelheid (20-300 kvoxel/s). De methode is te vergelijken met echografie, waarbij geluid wordt gebruikt in plaats van licht. OCT wordt onder meer in de oogheelkunde gebruikt om het netvlies te onderzoeken. Resoluties van 10 µm zijn haalbaar, waarmee deze techniek kleinere details zichtbaar maakt dan echografie of MRI. De resolutie is vergelijkbaar met die van een zwakke microscoop. De methode kan beschouwd worden als een optisch equivalent van de echografie. De weerkaatste lichtgolven worden gebruikt om een dwarsdoorsnede van het weefsel te reconstrueren. De methode is non-invasief, dat wil zeggen dat er geen enkel materiaal of gereedschap in het lichaam wordt gebracht; er wordt dan ook geen incisie gemaakt. De enige voorbereiding bestaat uit het toedienen van pupilverwijdende druppels. De belangrijkste voordelen van OCT zijn: * rechtstreekse beelden van het inwendige van het weefsel, met bijna-microscopische resolutie * geen voorbereiding van preparaten of van de patiënt nodig * geen ioniserende straling.atiënt nodig * geen ioniserende straling. , La tomografia de coherència òptica (TCO; sLa tomografia de coherència òptica (TCO; sovint abreviada com OCT, de l'anglès Optical coherence tomography) és una tècnica d'imatge tomogràfica òptica, no invasiva i interferomètrica, que ofereix una penetració de mil·límetres (aproximadament 2-3 mm en el teixit) amb una resolució axial i lateral d'escala micromètrica. La tècnica va ser primer demostrada el 1991 amb una resolució axial de ~30μm. El 2001, la TCO va assolir una resolució submicromètrica a causa de la introducció de fonts de llum d'amplada de banda ampla (fonts emetent longituds d'ona sobre un rang de ~100 nm). Ara la TCO ha trobat el seu lloc com una tècnica d'imatge àmpliament acceptada, especialment en oftalmologia, altres aplicacions biomèdiques, i la conservació d'obres d'art.omèdiques, i la conservació d'obres d'art. , La tomographie en cohérence optique ou tomLa tomographie en cohérence optique ou tomographie optique cohérente (TCO ou (en) OCT) est une technique d'imagerie médicale bien établie qui utilise une onde lumineuse pour capturer des images tridimensionnelles d'un matériau qui diffuse la lumière (par exemple un tissu biologique), avec une résolution de l'ordre du micromètre (1 µm). La tomographie en cohérence optique est basée sur une technique interférométrique à faible cohérence, utilisant habituellement une lumière dans l'infrarouge proche. En effet, l'absorption de lumière des tissus biologiques imagés est limitée dans cette gamme de longueur d'onde, ce qui permet de pénétrer jusqu'à environ 1 mm. Cette technique se situe ainsi à mi-chemin entre l'échographie par ultrasons (résolution 150 µm, pénétration 10 cm) et la microscopie confocale (résolution 0,5 µm, pénétration 200 µm). Suivant les propriétés de la source lumineuse (des (en), des (en) et des lasers à supercontinuum ont été utilisés), la tomographie en cohérence optique atteint une résolution inférieure au micromètre (avec des sources d'émission à spectre très large au-dessus de la gamme des 100 nm de longueur d'onde). La tomographie en cohérence optique (OCT) est une des sortes de techniques de tomographie optique. Mise en œuvre relativement récemment, la tomographie en cohérence optique dans le domaine fréquentiel procure comme avantages un meilleur rapport signal sur bruit, donnant une acquisition du signal plus rapide. Les systèmes disponibles dans le commerce sont employés dans diverses applications, dont les et , notamment en ophtalmologie où elle peut être utilisée pour obtenir des images détaillées de l'intérieur de la rétine. En 2009, elle a aussi commencé à être utilisée en cardiologie pour aider à diagnostiquer une maladie coronarienne. à diagnostiquer une maladie coronarienne. , تصوير مقطعي للترابط البصري (بالإنجليزية: Oتصوير مقطعي للترابط البصري (بالإنجليزية: Optical coherence tomography)‏ (يُعرف اختصارًا OCT) هو تقنية تصوير مقطعية (أقسام) بصرية، غير غازية، تستخدم مزيجا من نوعين مختلفين من موجات الضوء لتحقيق دقة أعلى. اختراقها يوفر صورا عالية الدقة من الطبقات مختلفة من شبكية العين. أحدث التقنيات المتاحة في مركزنا تمكن من تحديد تفاصيل الشبكية غير الطبيعية في حالات المرض على المستوى الخلوي تقريبا، في طبقات مختلفة من شبكية العين وفي مقاطع متعددة تتبع جميع أنحاء منطقة البقعة الصفراء، مما يحسن من القدرات التشخيصية و قدرات رصد و متابعة اثر العلاجات في مختلف الأمراض الشبكية و البقعية. اليوم لا يمكن تصور تشخيص و معالجة و رصد الأمراض التي تؤثر على البقعة الصفراء و الشبكية دون مساعدة من التصوير البصري المقطعي التوافقي (OCT) الذي لا غنى عنه في أي مركز يأخذ على عاتقه علاج تلك الأمراض.التصوير البصري المقطعي التوافقي (OCT) للعصب البصري يعطي قياسات كمية لرأس العصب البصري و لطبقة الألياف العصبية الشبكية، تعد تلك القياسات مهمة جداً لتشخيص و متابعة حالات الزرق (الغلوكوما). قياسات طبقة الألياف العصبية الشبكية تمكننا من التفريق بين العين السليمة و العين المصابة بالزرق. بالإضافة إلى ذلك، تمكننا من كشف تطور أو ترقي حالات الزرق، و يعد الفضل إلى ان التصوير البصري المقطعي التوافقي يسمح لأخصائي الزرق بمقارنة القياسات بين زيارة و أخرى.ي الزرق بمقارنة القياسات بين زيارة و أخرى.
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rdfs:comment Optische coherentietomografie (OCT) is eenOptische coherentietomografie (OCT) is een onderzoekmethode voor deels reflecterende (opake) materialen, waarbij beelden (dwarsdoorsnedes) worden gevormd met behulp van een interferometer voor licht met een geringe coherentielengte. Vergeleken met concurrerende methoden is de indringdiepte (1-3 mm) in verstrooiend weefsel klein maar de diepteresolutie (0,5-15 μm) groot, bij een hoge meetsnelheid (20-300 kvoxel/s). De methode is te vergelijken met echografie, waarbij geluid wordt gebruikt in plaats van licht. De belangrijkste voordelen van OCT zijn:. De belangrijkste voordelen van OCT zijn: , 光学相干断层扫描(Optical coherence tomography,OCT)光学相干断层扫描(Optical coherence tomography,OCT)又称光学相干层析术、光學同調斷層掃描,是一种获取与处理光学信号的成像技术,其利用低相干光(如近红外光)扫描,自光学散射介质(如生物组织)内部拍摄微米级分辨率的二维和三维图像;用于医学成像和工业无损检测。 光学相干断层扫描技术利用光的干涉原理,通常选取波长较长的近红外光拍照,可穿过一定深度的扫描介质。另一种类似的技术,,穿过样品的深度不如光学相干断层扫描。 光学相干断层扫描使用的光源包括与。根据光源性质的不同,这种扫描方式甚至可以达到亚微米级的分辨率,这时需要光源的频谱非常宽,波长的变化范围在100纳米左右。 光学相干断层扫描技术是技术的一种。目前比较先进的一种光学相干断层扫描技术为频域光学相干断层扫描,这种扫描方式的信噪比较高,获得信号的速度也比较快。商用的光学相干断层扫描系统有多种应用,包括艺术品保存和诊断设备,尤其是在眼科中,这种断层扫描系统可以获取视网膜的细节图像。最近,这种技术也被用于心脏病学的研究,以对冠状动脉的疾病进行诊断 。网膜的细节图像。最近,这种技术也被用于心脏病学的研究,以对冠状动脉的疾病进行诊断 。 , La tomografia de coherència òptica (TCO; sLa tomografia de coherència òptica (TCO; sovint abreviada com OCT, de l'anglès Optical coherence tomography) és una tècnica d'imatge tomogràfica òptica, no invasiva i interferomètrica, que ofereix una penetració de mil·límetres (aproximadament 2-3 mm en el teixit) amb una resolució axial i lateral d'escala micromètrica. La tècnica va ser primer demostrada el 1991 amb una resolució axial de ~30μm. El 2001, la TCO va assolir una resolució submicromètrica a causa de la introducció de fonts de llum d'amplada de banda ampla (fonts emetent longituds d'ona sobre un rang de ~100 nm). Ara la TCO ha trobat el seu lloc com una tècnica d'imatge àmpliament acceptada, especialment en oftalmologia, altres aplicacions biomèdiques, i la conservació d'obres d'art.omèdiques, i la conservació d'obres d'art. , Optical coherence tomography (OCT) adalah Optical coherence tomography (OCT) adalah sebuah teknik pencitraan medis yang menggunakan cahaya untuk menangkap gambar tiga dimensi beresolusi mikrometer dari dalam media hamburan optik (misalnya, jaringan biologis). Optical coherence tomography didasarkan pada Interferometri koherensi rendah, biasanya menggunakan cahaya inframerah dekat. Penggunaan yang cahaya dengan panjang gelombang relatif panjang memungkinkan untuk menembus ke dalam media hamburan. Confocal microscopy, teknik optik yang lain, biasanya menembus kurang dalam ke dalam sampel tetapi dengan resolusi yang lebih tinggi. tetapi dengan resolusi yang lebih tinggi. , تصوير مقطعي للترابط البصري (بالإنجليزية: Oتصوير مقطعي للترابط البصري (بالإنجليزية: Optical coherence tomography)‏ (يُعرف اختصارًا OCT) هو تقنية تصوير مقطعية (أقسام) بصرية، غير غازية، تستخدم مزيجا من نوعين مختلفين من موجات الضوء لتحقيق دقة أعلى. اختراقها يوفر صورا عالية الدقة من الطبقات مختلفة من شبكية العين. أحدث التقنيات المتاحة في مركزنا تمكن من تحديد تفاصيل الشبكية غير الطبيعية في حالات المرض على المستوى الخلوي تقريبا، في طبقات مختلفة من شبكية العين وفي مقاطع متعددة تتبع جميع أنحاء منطقة البقعة الصفراء، مما يحسن من القدرات التشخيصية و قدرات رصد و متابعة اثر العلاجات في مختلف الأمراض الشبكية و البقعية. اليوم لا يمكن تصور تشخيص و معالجة و رصد الأمراض التي تؤثر على البقعة الصفراء و الشبكية دون مساعدة من التصوير البصري المقطعي التوافقي (OCT) الذي لا غنى عنه في أي مركز يأخذ على عاتقه علاج تلك الأمراض.التصوير البصري المقطعي التوافقي ك الأمراض.التصوير البصري المقطعي التوافقي , Koherencyjna tomografia optyczna, optycznaKoherencyjna tomografia optyczna, optyczna tomografia koherencyjna, OCT (od ang. optical coherence tomography) – tomografia optyczna z użyciem światła częściowo spójnego (koherentnego), będąca techniką interferometryczną z zastosowaniem głównie światła o długości fali bliskiej falom podczerwonym. Jest to metoda odbioru i przetwarzania sygnału optycznego polegająca na przechwytywaniu, z rozdzielczością rzędu mikrometrów, trójwymiarowych obrazów uzyskiwanych z ośrodków rozpraszających optycznie (np. tkanek biologicznych).cych optycznie (np. tkanek biologicznych). , 광 간섭 단층 촬영 (Optical coherence tomography, 광 간섭 단층 촬영 (Optical coherence tomography, OCT)은 빛을 사용하여 광학 산란 매체 (예 : 생물 조직) 내에서 마이크로 미터 해상도의 3 차원 이미지를 캡처하는 의료 영상 기술이다. 이는 일반적으로 근적외선을 사용하는 저 간섭 성질을 이용한 간섭계를 기반으로 한다. 비교적 긴 파장 빛을 사용하면 산란 매질 내로 침투할 수 있다. 또 다른 광학 기술인 공 초점 현미경(confocal microscopy)은 일반적으로 샘플에 덜 깊숙이 침투하지만 해상도는 더 높다. 광원 (고휘도 다이오드, 매우 짧은 펄스 레이저 및 장기간 연속 레이저가 사용됨)의 특성에 따라 광학 간섭 단층 촬영은 서브 마이크로 미터 분해능 (~ 100 nm 파장 범위에서 방출되는 매우 넓은 스펙트럼 소스를 가짐)을 가진다.0 nm 파장 범위에서 방출되는 매우 넓은 스펙트럼 소스를 가짐)을 가진다. , Optical coherence tomography (OCT) is an iOptical coherence tomography (OCT) is an imaging technique that uses low-coherence light to capture micrometer-resolution, two- and three-dimensional images from within optical scattering media (e.g., biological tissue). It is used for medical imaging and industrial nondestructive testing (NDT). Optical coherence tomography is based on low-coherence interferometry, typically employing near-infrared light. The use of relatively long wavelength light allows it to penetrate into the scattering medium. Confocal microscopy, another optical technique, typically penetrates less deeply into the sample but with higher resolution.nto the sample but with higher resolution. , Optická koherentní tomografie (OKT) (angliOptická koherentní tomografie (OKT) (anglicky: Optical coherence tomography, OCT) je nekontaktní a neinvazivní tomografická zobrazovací a diagnostická metoda, která v extrémně vysoké kvalitě mikrometrového rozlišení zobrazuje snímky nejen biologické tkáně (tenké vrstvy kůže a sliznice, oka a zubu) v jejich transverzálním (příčném) průřezu. Na rozdíl od ostatních optických metod používá OKT infračervené záření, které je schopno pronikat výrazně hlouběji (1–3 mm). Díky využití nízko-koherentního zdroje je možné dosáhnout vyšší rozlišovací schopnosti (na základech nízko-koherentní interferometrie). Na základě sejmutých dat (interferenčního signálu) může počítač rekonstruovat tělesné konstrukce ve dvou nebo třech rozměrech. Vše díky rozptylu infračerveného záření.. Vše díky rozptylu infračerveného záření. , La tomografia ottica a coerenza di fase (iLa tomografia ottica a coerenza di fase (in inglese optical coherence tomography, OCT, conosciuta in Italia come tomografia ottica a radiazione coerente oppure tomografia a coerenza ottica ed anche tomografia ottica computerizzata) è una metodica diagnostica medica oculistica per immagini tomografica, che consente lo studio in vivo degli strati cellulari e delle fibre nervose retiniche, spesso colpiti da patologie oculari; è un sistema d'acquisizione basato sul principio dell'interferenza impiegando solitamente un fascio di radiazioni luminose vicino alla frequenza degli infrarossi a bassa coerenza. L'uso di una luce di una lunghezza d'onda relativamente lunga consente di penetrare nel mezzo di dispersione. La microscopia confocale è un'altra tecnica ottica, penetra di solito meno profondaca ottica, penetra di solito meno profonda , Оптическая когерентная томография (ОКТ) — Оптическая когерентная томография (ОКТ) — метод неинвазивного исследования тонких слоёв кожи и слизистых оболочек, глазных и зубных тканей человека. Физический принцип действия ОКТ аналогичен ультразвуковому исследованию с той лишь разницей, что в ОКТ для зондирования биоткани используется оптическое излучение ближнего инфракрасного диапазона (~1 мкм), а не акустические волны. Поэтому терминологически данный метод следует отнести не к томографии, а к , так как при построении ОКТ-изображения не решается томографическая обратная задача. решается томографическая обратная задача. , La tomographie en cohérence optique ou tomLa tomographie en cohérence optique ou tomographie optique cohérente (TCO ou (en) OCT) est une technique d'imagerie médicale bien établie qui utilise une onde lumineuse pour capturer des images tridimensionnelles d'un matériau qui diffuse la lumière (par exemple un tissu biologique), avec une résolution de l'ordre du micromètre (1 µm). La tomographie en cohérence optique est basée sur une technique interférométrique à faible cohérence, utilisant habituellement une lumière dans l'infrarouge proche. En effet, l'absorption de lumière des tissus biologiques imagés est limitée dans cette gamme de longueur d'onde, ce qui permet de pénétrer jusqu'à environ 1 mm. Cette technique se situe ainsi à mi-chemin entre l'échographie par ultrasons (résolution 150 µm, pénétration 10 cm) et la microscopie com, pénétration 10 cm) et la microscopie co , Die optische Kohärenztomographie (auch optDie optische Kohärenztomographie (auch optische Kohärenztomografie, englisch optical coherence tomography, kurz OCT) ist ein bildgebendes Verfahren, um 2- und 3-dimensionale Aufnahmen aus streuenden Materialien (beispielsweise biologischem Gewebe) in Mikrometerauflösung zu erhalten. OCT ist analog zur Sonografie, nur dass es Licht anstelle von Schall verwendet. Haupteinsatzgebiet der OCT ist die Medizin, primär die Augenheilkunde. Hier wird in der Regel Infrarotlicht im Wellenlängenbereich von ca. 800 bis 1400 nm benutzt (daher auch die Bezeichnung als optische Tomografie). die Bezeichnung als optische Tomografie). , La tomografía de coherencia óptica (TCO) eLa tomografía de coherencia óptica (TCO) es una técnica de imagen tomográfica óptica, no invasiva e interferométrica, que ofrece una penetración de milímetros (aproximadamente 2-3 mm en el tejido o material de que se trate) con resolución axial y lateral de escala micrométrica. La técnica fue demostrada por primera vez en 1991 con una resolución axial de ~30 µm. En 2001 la TCO alcanzó una resolución submicrométrica debido a la introducción de fuentes de luz de banda amplia (fuentes que emiten longitudes de onda sobre un rango de ~100 nm). Ahora la TCO es una técnica de imagen ampliamente aceptada, especialmente en oftalmología, otras aplicaciones biomédicas, y la conservación de obras de arte.dicas, y la conservación de obras de arte.
rdfs:label Оптическая когерентная томография , 광결맞음단층영상 , Tomografía de coherencia óptica , 光学相干断层扫描 , Tomografia ottica a coerenza di fase , Optical coherence tomography , تصوير مقطعي للترابط البصري , Koherencyjna tomografia optyczna , Tomografia de coherència òptica , Tomographie en cohérence optique , Optische Kohärenztomographie , Optische coherentietomografie , Optická koherentní tomografie
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