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NTIS 바로가기광학과 기술 = Optical science and technology, v.17 no.1, 2013년, pp.36 - 42
이병하 (광주과학기술원) , 김영호 (광주과학기술원 정보통신공학과) , 민은정 (광주과학기술원 정보통신공학부)
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핵심어 | 질문 | 논문에서 추출한 답변 |
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OCT(Spectral Domain OCT: SD-OCT)와 파장가변 레이저를 기반으로 하는 SS-OCT(Sweep Source OCT)가 개발되면서 기준단의 움직임 없이도 고분해능의 이미지를 고속으로 획득하는 것은 전적으로 어떤 것에 의존하는가? | 그 후 분광계를 이용하는 파장영역 OCT(Spectral Domain OCT: SD-OCT)와 파장가변 레이저를 기반으로 하는 SS-OCT(Sweep Source OCT)가 개발되면서 기준단의 움직임 없이도 고분해능의 이미지를 고속으로 획득하는 것이 가능케 되었다[2]. 이는 TD-OCT에서 사용한 기준단 움직임의 기능을 소프트웨어적으로 푸리에 변환하는 것으로 대체하기에 시스템의 성능이 시스템을 구성하는 컴퓨터의 성능에 절대적으로 의존하게 되었다. 그러나 파장영역의 간섭신호까지 분석하는 이러한 OCT 기술의 급속한 발전에도 불구하고 기존 OCT 시스템의 분해능은 세포 단위의 이미지 획득에는 미치지 못하고 있다. | |
광학단층영상기법이란? | 1991년 MIT의 Fusimoto 교수 연구팀이 개발한 광학단층영상기법(Optical Coherence Tomography: OCT)은 대상시료의 내부 구조를 3차원적으로 영상화 할 수 있는 광기반의 기술로서 현재까지도 활발히 연구되고 있다[1]. OCT는 낮은결맞음간섭계(Low-coherence interferometry)를 기반으로 하여 시료의 내부를 마이크로미터 분해능으로 구분하여 단층영상을 제공한다. | |
초기 OCT 시스템의 단점은? | OCT는 낮은결맞음간섭계(Low-coherence interferometry)를 기반으로 하여 시료의 내부를 마이크로미터 분해능으로 구분하여 단층영상을 제공한다. 초기 OCT 시스템은 짧은 결맞음길이를 갖는 광원과 움직이는 기준거울을 사용하는 것을 골자로 하는 시간영역 OCT(Time Domain OCT: TD-OCT) 기법을 사용하였으나, 기준단의 움직임으로 인하여 동작속도에 큰 제약이 있었고 시스템의 안정성 면에서도 문제가 있었다. 그 후 분광계를 이용하는 파장영역 OCT(Spectral Domain OCT: SD-OCT)와 파장가변 레이저를 기반으로 하는 SS-OCT(Sweep Source OCT)가 개발되면서 기준단의 움직임 없이도 고분해능의 이미지를 고속으로 획득하는 것이 가능케 되었다[2]. |
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