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    目前国际国内的OCT研究小组层出不穷,其中几个著名的研究小组如Washington University in St.Louris由Lihong Wang领导的Optical Imaging Laboratory [5,6];University of California,Irvine分校的Dr.Zhongping Chen以及Duke University Biomedical Engineering中由Dr.Izatt[7,8] 领导的实验小组,都是OCT研究领域中处于最前沿的实验小组。国内也出现了许多活跃的OCT研究小组,如清华大学、天津大学[9] 、浙江大学[10] 的光学工程和生物医学工程等7881
    1991年,美国麻省理工学院的Huang [1]等人提出了光学相干层析成像技术(Optical Coherence Tomography,OCT)的概念,并获取了人眼的高分辨率光学断层图像。自此,很多研究单位都在积极研究和它相关的技术和工艺,OCT技术得到了迅速的发展。因为非侵入性检测对血流成像的优势使得该技术得到了很大的应用,加州大学欧文分校的Chen小组提出了时域多普勒光学相干层析技术用于测量血液流速,并获得了胚脏绒毛膜和小肠膜的活体血流层析速度成像,并探测了血管特性受活性药物的影响。OCT与其他技术结合拓展了OCT的应用范围,使之可应用于胃肠道、呼吸道等生物管腔组织的高分辨率成像。随着OCT技术的不断发展,具有各自特点和针对性用途的OCT系统也得到了不断完善和补充。不同于传统的时域OCT那样对样品的背向散射光的强度成像,美国麻省理工学院的Fujimoto及其相关人员提出了对背向散射光双折射的大小进行成像的偏振敏感OCT[2] ,即通过测量光在生物组织的偏振态来衡量该组织区域的横断面层状分布以及是否有病情,特别适用于牙科的诊断以及组织正常态和热损伤的区别。Zhongping Chen及其在Beckman激光研究所的同事提出的光学多普勒OCT因结合了多普勒技术,现在正广泛应用在皮肤、视网膜血流速度的成像。从偏振敏感OCT、多普勒OCT、彩色多普勒OCT、差分吸收OCT到并行OCT(Parallel Spectral—Domain OCT.PSDOCT) 、多探测臂实时频域OCT、傅里叶域OCT和扫频光源OCT、并基于CT技术的多种信号处理方法也有很多在逐步移植到OCT中。OCT技术正成为现代医学成像技术中极为重要的一部分。除此之外,日本、台湾、德国等多个国家也在积极展开光学相干层析术的纵向分辨率、成像速度提升研究以及横向多功能研究。
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