三维高清光学相干断层扫描仪技术参数

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《眼科影像学》光学相干断层扫描仪

《眼科影像学》光学相干断层扫描仪

眼科 OCT 的应用
光学相干断层扫描 (OCT) 技术在眼科领域有着广泛的应用,为各种眼部疾 病的诊断和治疗提供了新的思路和方法。
视网膜疾病诊断
OCT 可用于多种视网膜疾病的诊断,例如糖尿病性视网膜病变、黄斑变性 、视网膜脱离等。
OCT 可以提供视网膜的详细图像,帮助医生诊断疾病,评估疾病的严重程 度,并监测治疗效果。
光学相干断层扫描仪 的结构
光学相干断层扫描仪 (OCT) 是一种复杂的仪器,由多个关键组件组成,这 些组件协同工作以生成高质量的视网膜图像。 OCT 系统主要包含光源、干涉仪、扫描系统、图像处理系统等。
光源
光学相干断层扫描仪使用低相干光源,如超发光二极管 (SLED) 或可调谐 激光器,以产生用于扫描眼睛结构的特定波长的光束。
本高
眼科 OCT 设备的购买和维护成本较高,包括仪器本身、耗材、软件升级等 方面的支出。 这对于一些经济条件有限的患者和医疗机构来说,可能会成为一个负担。
操作复杂
OCT 设备的操作需要专业的培训和经验。操作人员需要熟练掌握设备的各 项功能,并能够根据不同的检查需求选择合适的参数和操作模式。此外, OCT 设备的校准和维护也需要专业的技术人员进行。
SLED 提供宽带光谱,从而实现高分辨率成像,而可调谐激光器则提供更好 的灵活性,允许在不同的波长范围内进行扫描。
干涉仪
干涉仪是 OCT 系统的核心部件,用于产生并测量光束的干涉信号。 干涉仪通常采用迈克尔逊干涉仪结构,它将光束分成两束,分别照射到参 考镜和样品上。 两束光束反射后发生干涉,干涉信号被探测器接收,用于重建样品的结构 信息。
屈光手术评估
眼科 OCT 可用于评估屈光手术前后的眼部结构,例如角膜厚度、形状和视 网膜结构。

光学相干断层扫描仪招标要求

光学相干断层扫描仪招标要求

光学相干断层扫描仪招标要求一、临床应用:1.测量范围:视网膜、脉络膜、玻璃体、视盘、神经纤维、神经节细胞、角膜、前房角2.对焦方式:全自动,半自动,手动二、硬件参数:1.具有视网膜追踪功能,追踪频率≥30帧/秒。

2.视网膜纵向分辨率≤5um。

3.角膜前节分辨率≤5um。

4.组织横向分辨率≤15um。

5.扫描深度达到≥3.0mm。

6.扫描速度:50000-70000次A扫描/秒。

7.视网膜扫描长度2-12mm,长度和角度任意可调。

8.前节扫描长度2-9mm,长度和角度任意可调。

9.扫描波长840±10nm。

三、软件参数:1.包含正常人资料库,且按年龄及种族分类,必须包含中国人2.视网膜程序包含:线扫、十字扫、平行线扫描、放射扫、视网膜地形图扫、RPE地形图、三维扫6X6mm,三维SLO7X7mm,血管对应分析、5横5竖扫描。

EN FACE程序可逐层观察视网膜的内界膜层,内丛状层,RPE层,脉络膜层。

任意深度和厚度的三维表面图显示。

3.青光眼程序须包含:RNFL3.45(兼容传统OCT)、视盘形态+视盘周围神经厚度(≥4.9mm直径)、GCC(黄斑区神经节细胞丛GCC 厚度分析)、三维视盘。

4.包含8种以上前节程序,且自带测量工具,可测量角度、长度等,并能将测量结果打印于报告单。

5.断层显示方式包含:彩色、灰度、反转片等后处理功能。

6.支持二维和三维模式下的逐层分析功能。

7.支持网络功能。

8.支持多组检查间比较的随访分析报告。

9.支持双眼检查间比较的双眼分析报告。

10.可按疾病、操作医生、病人姓名、检查日期、检查程序等分类检索(大小写模糊)。

11.可导入任意品牌彩色、FAG、ICG照片。

12.具备眼底血管对应功能。

13.具备自定义中心凹位置功能。

14.具备自定义体积测量功能,可测量黄斑容积。

15.输出格式包含:RAW,JPG,XML数据库。

16.支持视盘轮廓和视杯参考平面的自动化描绘。

17.具备可升级血流成像功能与血流量化数据功能。

光学相干断层扫描

光学相干断层扫描

光学相干断层扫描维基百科,自由的百科全书指尖的光学相干断层扫描图像。

光学相干断层扫描(英文: Optical coherence tomography,简称OCT)是一种光学信号获取与处理的方式。

它可以对光学散射介质如生物组织等进行扫描,获得的三维图像分辨率可以达到微米级。

光学相干断层扫描技术利用了光的干涉原理,通常采用近红外光进行拍照。

由于选取的光线波长较长,可以穿过扫描介质的一定深度。

另一种类似的技术,共焦显微技术,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超辐射发光二极管与超短脉冲激光。

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光学断层扫描技术的一种。

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[1]。

目录[显示][编辑]简介一个肉瘤的光学相干断层扫描图像。

在全世界范围内,有数个研究组织从采用白光干涉对活体内人眼进行测量开始[2][3]对人体组织,尤其是眼睛的成像进行研究。

1990年的ICO-15 SAT 会议上,首先展示了一张基于白光干涉深度扫描原理的对活体内人眼眼底沿眼水平子午线的二维图像[4]。

1990年,丹野直弘对这个方案进行了进一步的研究[5][6],随后日本山形大学的一位教授也对此展开了研究[7]。

这些研究使得光学相干断层扫描技术拥有了微米级的分辨率和毫米级的穿透深度,还拥有产生截面图像的能力,因此它成为一种重要的生物组织成像技术[8]。

1993年,首次采用光学相干断层扫描技术对活体内的视网膜结构成像[9][10]。

执鼎oct技术参数

执鼎oct技术参数

执鼎oct技术参数1. 什么是执鼎oct技术?执鼎oct技术是一种医学成像技术,全称为光学相干断层扫描(Optical Coherence Tomography,简称OCT)。

它通过使用光学干涉原理,能够实时高分辨率地显示生物组织的横向和纵向断面图像。

执鼎oct技术在临床医学、生物医学研究以及工业领域都有广泛的应用。

2. 执鼎oct技术的原理执鼎oct技术利用光波与生物组织中的不同结构之间的反射和散射来获取图像。

它使用一束宽谱光源,将光分成两束:一束作为参考光,另一束经过样品后与参考光进行干涉。

通过探测两束光的干涉信号,可以确定样品中各个深度处的反射率,并生成对应的断层图像。

3. 执鼎oct技术参数3.1 分辨率执鼎oct技术具有高分辨率优势,能够提供亚微米级别的空间分辨率。

其横向和纵向的分辨率取决于光源的光谱宽度和探测器的性能。

一般情况下,执鼎oct技术在横向上的分辨率可达到几十微米,而在纵向上的分辨率可达到几个微米。

3.2 采样速度执鼎oct技术的采样速度是指在单位时间内采集到的图像数量。

采样速度越高,扫描时间越短,对于实时成像和动态观察非常重要。

目前,商用执鼎oct设备的采样速度一般在数百kHz至数MHz之间。

3.3 深度范围深度范围是指执鼎oct技术可以探测到的生物组织深度范围。

由于生物组织中存在不同层次结构,深度范围需要足够大以覆盖整个感兴趣区域。

一般来说,商用执鼎oct设备的深度范围在数毫米至数厘米之间。

3.4 成像模式执鼎oct技术可以提供多种成像模式,包括体视图、B-扫描和C-扫描等。

体视图模式可以提供三维立体图像,用于观察组织的整体结构。

B-扫描模式可以提供横向切面图像,用于观察组织的横截面结构。

C-扫描模式可以提供纵向切面图像,用于观察组织的纵向结构。

4. 执鼎oct技术的应用4.1 临床医学执鼎oct技术在临床医学中有广泛的应用。

例如,在眼科领域,它可以用于检测和诊断视网膜疾病、青光眼等眼部疾病。

光学相干断层扫描技术(OCT)介绍

光学相干断层扫描技术(OCT)介绍

4.可以对眼底的病变位置进行精确的定位,从而提高眼科疾病的诊治水平, 给眼科手术等高精的治疗手段提供准确的帮助。
5.可以对手术后的病体恢复情况进行准确的成像和检测,观察手术 后的效果和实时恢复状况。
正常黄斑部视网膜分层图像
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
几种常见的黄斑部病变扫描
五、总结
OCT技术以其非接触性和非 破坏性、有极高的探测灵敏度与 噪声抑制能力、高分辨率无损伤 和在体检测上对活体组织无辐射 等优越性以及造价低、结构简单 等优点,在材料科学和生物医学 等领域的无损检测方面有着重要 的应用价值和广阔的发展前景。
四、OCT检查的目的
1.眼科OCT检测仪可以对视网膜进行实时的断层成像和定量分析,可以有 效的对中心性浆液性视网膜脉络膜病变、糖尿病性视网膜病变、视网膜中 央动(静)脉阻塞、视网膜前膜病变等病理进行检查、定位和定量分析。 2.眼科OCT检测仪可以对视神经纤维层厚度分析及视神经乳头结构析,有 助于青光眼的早期诊断和治疗,这是其他检测技术很难达到的。 3.眼科OCT检测仪可以确切而直观的获得眼底断层信息,可以准确判断黄 斑裂孔、黄斑囊样水肿、老年性黄斑变性等疾病,并通过检验报告直观而 有力的反映出来。
三、OCT在眼科的应用
OCT是一种新的光学诊断技术,可进行活体眼组织 显微镜结构的非接触式、非侵入性断层成像。OCT是超 声的光学模拟品,但其轴向分辨率取决于光源的相干特 性,可达10um ,且穿透深度几乎不受眼透明屈光介质的 限制,可观察眼前节,又能显示眼后节的形态结构,在 眼内疾病尤其是视网膜疾病的诊断,随访观察及治疗效 果评价等方面具有良好的应用前景。
OCT专业全称又叫光学相关断层扫描。是最近几年 应用于眼科的新型技术。OCT是一种非接触、高分辨率 层析和生物显微镜成像设备。它可用于眼后段结构(包 括视网膜、视网膜神经纤维层、黄斑和视盘)的活体上 查看、轴向断层以及测量,是特别用作帮助检测和管理 眼疾(包括但不限于黄斑裂孔、黄斑囊样水肿、糖尿病 性视网膜病变、老年性黄斑变性和青光眼)的诊断设备。 OCT现在分为时域和频域两类,其实各有优缺点。时域 OCT性价比高,足以完成大多数眼底及青光眼疾病的检 查。而且技术比较成熟。

4.眼科-光学相干断层扫描仪技术参数

4.眼科-光学相干断层扫描仪技术参数

光学相干断层扫描仪技术参数
设备名称:光学相干断层扫描仪数量: 1 预算: 140万元
使用科室:眼科
一、基本要求:
1、国际知名品牌
2、用于眼科前节、视网膜检查
二、设备技术参数要求:
1、扫描速度:≥50,000 A-scan/秒
2、轴向分辨率:≤5μm;横向分辨率:≤20μm
3、扫描深度:≥2mm
4、扫描方式:黄斑容积扫描模式;高清扫描(线的角度、长度、间距、位置均可调);眼前节的容积及高清扫描;视盘容积扫描
5、眼球追踪功能:可实时多维追踪眼球
6、屈光补偿:≥±20D
7、同步扫描:OCT图像和眼底图像同时获得
8、瞳孔要求:小瞳孔可检查,常规照明环境可检查(≥2mm)
9、视网膜厚度分析:能准确进行视网膜厚度测量,真实反映视网膜厚度
10、色素上皮层分析:有专门针对色素上皮层的分析模式,可以定量分析
11、黄斑区厚度分析:自动识别黄斑中心凹位置,黄斑区厚度测量;具备黄斑变化分析软件。

12.视盘和青光眼分析、神经节细胞分析
13、自动识别视盘范围即视盘中心
14、具有随诊功能:具备眼底图像与断层图像对应,可在不同时间对同一患者同一部位进行准确扫描。

对青光眼进展及黄斑改变进行随访分析
15、眼前节模块:具备眼前节扫描功能,可对角膜,房角等进行采集分析,无需外接附件
16.自动对焦功能:可实现对视网膜的自动对焦和成像
三、设备配置要求:
支持角膜屈光力计算;眼球自动追踪功能;FDA认证的含有中国人的数据库;青光眼检查程序;自定义体积测量;完善的检查程序,眼底、青光眼、前节程序全覆盖
论证专家签字:科室主任签字:设备处签字:
3.10。

OCT等设备简介-

OCT等设备简介-

日本拓普康3D光学相干断层扫描仪3D OCT—1003D OCT—100是日本拓普康公司最新一代OCT系统。

运用频域技术,相干光成像原理,两秒内可以采集数百张图像。

3D OCT —100能够对我们眼球的最内层组织——视网膜断层面进行高速大信息量的平面和立体三维成像,可准确全面的进行定量分析。

这种高科技的产品不会接触到你的眼睛,也不会带来任何不适的感觉,帮助医生安全快速检查。

眼底病与视网膜扫描医生可以通过3D OCT—100的扫描图像,获取视网膜结构信息,帮组您了解您的视网膜是否健康,并针对性进行早期治疗。

3D OCT—100对视网膜的检查类似CT检查一样,能够检查视网膜黄斑区每一解剖结构层次情况。

发现病变并检查它们的细微变化,但是它采用的是红外线扫描,不存在辐射。

青光眼与视网膜神经纤维层的扫描3D OCT—100的视网膜神经纤维层分析及视盘3D地形图的构建能辅助医生更早的发现并诊断青光眼。

如果您患有青光眼或者怀疑有青光眼的存在。

3D OCT—100检查能容易发现一些细微的改变,从而让您的医生作出早期诊断,对您的病情进行早期干预和诊疗。

哪些人适用于3D OCT—1001.各种视网膜病变特别是黄斑病变患者2.玻璃体视网膜疾病术前术后患者3.多年糖尿病、高血压等疾病患者4.白内障术后视力不佳者5.青光眼患者6.高眼压、疑似青光眼患者瑞士Haag-Streit 光学生物测量仪HS—900HS—900是瑞士Haag-Streit公司最新生产,基于部分干涉测量的原理,采用半导体激光发出的一束具有短的干涉长度(160 μm)的红外光线进行测量,是一种非接触性的测量方法。

因探头无需接触角膜,故角膜无需表麻、不会造成角膜上皮损伤和感染,因不需要使用浸入法超声测量所用的罩杯,能让您轻松配合;能自动判断眼别,方便测量且无眼别错误。

能同时测量角膜厚度、前房深度、晶体厚度、眼轴长度、角膜曲率,白到白测量、瞳孔直径、视轴偏心距、视网膜厚度,9组数据一步获得。

光学相干断层扫描报告flv和glv

光学相干断层扫描报告flv和glv

光学相干断层扫描报告flv和glv 光学相干断层成像(OCT)
摘要:文中发展了一种新的技术,称为光学相干断层成像(Optical Coherence Tomography, OCT),用于在生物系统中的非侵入式横断成像。

OCT利用低相干光进行干涉,根据生物组织内部的光学散射进行二维成像,这种方式类似于超声脉冲-回声成像。

OCT 的轴向和纵向分辨率约为几微米,能够探测到小至 W的反射光。

在体外,对视盘周围视网膜和冠状动脉进行了断层成像,这两个分别是透明和浑浊介质的临床应用的典型例子。

一个SLD光源被耦合到一根单模光纤中,并在一个50/50的光纤耦合器处分束,进入样本臂和参考臂。

从两臂返回的反射光在耦合器处汇合,被光电二级管探测到。

步进电机控制参考臂的移动,速度为1.6mm/s,产生3.8kHz的多普勒频移。

通过控制参考臂的平移,就可以执行纵向扫描。

进一步的,在样本臂中的压电传感器提供了21.2kHz 的相位调制给相干信号。

当参考臂和样本臂的延迟大致匹配时,输出信号的相干调制就可以通过光电二极管探测到。

在总调制频率为
25kHz时,对探测器输出进行解调,得到相干信号的包络,然后对其数字化,存储到计算机中。

在每次轴向扫描后在纵向平移光束的位置,以此执行一系列的纵向扫描。

眼科仪器 眼后节光学相干断层扫描仪标准

眼科仪器 眼后节光学相干断层扫描仪标准

眼科仪器眼后节光学相干断层扫描仪标准摘要:一、眼科光学相干断层扫描仪概述二、眼后节光学相干断层扫描仪的标准三、眼后节光学相干断层扫描仪的应用范围四、眼后节光学相干断层扫描仪的优势五、眼后节光学相干断层扫描仪的未来发展趋势正文:一、眼科光学相干断层扫描仪概述眼科光学相干断层扫描仪,简称眼科OCT,是一种眼科重要的光学诊断设备。

它采用光学相干断层扫描技术,可以将眼前节和后节的组织进行扫描,通过模数转换形成二维或三维图像。

眼科OCT 具有非接触性、高分辨率、可重复性高、获取图像快等优点,广泛应用于角膜、房角、晶状体等眼前节结构的生物测量和眼病研究,以及术前、术后的动态观察和实时成像。

二、眼后节光学相干断层扫描仪的标准眼后节光学相干断层扫描仪是一种专门用于扫描眼后节结构的仪器。

它的标准主要包括以下几个方面:1.分辨率:眼后节OCT 的分辨率要求较高,能够清晰地显示眼后节的细微结构。

2.扫描速度:眼后节OCT 的扫描速度要快,以便于医生快速进行诊断。

3.成像范围:眼后节OCT 的成像范围要广,能够覆盖眼后节的各个部位。

4.安全性:眼后节OCT 在扫描过程中应该无伤害性,对眼睛没有损害。

三、眼后节光学相干断层扫描仪的应用范围眼后节光学相干断层扫描仪主要用于诊断视网膜疾病、黄斑部病变、脉络瘤、视网膜脱离等眼后节疾病。

此外,它还可以用于眼后节的生物测量和术前、术后的动态观察和实时成像。

四、眼后节光学相干断层扫描仪的优势与传统的眼前节OCT 相比,眼后节OCT 具有以下优势:1.可以对眼后节进行高分辨率的成像,有助于医生更准确地诊断眼后节疾病。

2.扫描速度快,可以提高医生的工作效率。

3.成像范围广,可以覆盖眼后节的各个部位。

4.安全性高,对眼睛没有损害。

五、眼后节光学相干断层扫描仪的未来发展趋势随着技术的不断发展,眼后节光学相干断层扫描仪在未来将会有以下发展趋势:1.分辨率将会进一步提高,能够更好地显示眼后节的细微结构。

眼科光学相干断层扫描仪产品技术要求北京图湃影像

眼科光学相干断层扫描仪产品技术要求北京图湃影像

眼科光学相干断层扫描仪适用范围:本产品适用于眼前节和眼后节进行断层成像检查及眼后节血流成像,由经过培训的人员操作使用。

2.1 正常工作条件环境条件:+10℃~+40℃,30%~75%,700hPa~1060hPa电源条件:220V~,50Hz2.2 断层成像性能要求2.2.1最大扫描范围(组织中):横向(垂直方向)≥14mm,横向(水平方向)≥16mm,纵向深度≥3mm。

2.2.2扫描分辨率(组织中,眼后节):纵向分辨率≤5μm,横向分辨率≤15μm。

2.2.3扫描速率:A-scan扫描速率10万次/秒,允差±5% 。

2.2.4 屈光调节范围:-20D至+15D。

2.2.5 观察画像与OCT扫描位置的一致性观察像面上显示图像与标记进行OCT扫描的像面的位置一致性应在±100μm以内。

2.3 角膜厚度测量2.3.1测量准确度:±3%。

2.3.2测量重复性:相对标准差±0.75%。

2.4 视网膜及黄斑厚度测量2.4.1测量准确度:±3%。

2.4.2测量重复性:相对标准差±0.75%。

2.5 光源特性2.5.1OCT扫描用光源特性:中心波长1060nm,允差±5%;角膜处功率≤1.88mW。

2.5.2眼底成像用光源特性:峰值波长850nm,允差±5%;角膜处功率≤0.5mW。

2.6 机架调节:上下调节范围:≥30mm;前后调节范围:≥60mm;左右调节范围:≥85mm;颏托调节范围:≥40mm。

2.7 软件功能和基本要求2.7.1 患者筛选:能够输入患者ID或姓名查询患者的拍摄记录,可以设置拍摄时间范围,查询设定时间范围内的拍摄记录,可以显示当天拍摄记录,可以显示该设备保存的全部拍摄记录,可以管理患者信息,可以进入拍摄、进入分析。

2.7.2 扫描拍摄:能够进行拍摄设置,选择扫描位置,设置扫描模式、扫描参数及光学参数,能够进行拍摄控制、人工检查、放弃重拍、进入分析、返回筛选。

光学相干断层成像检验技术

光学相干断层成像检验技术

光学相干断层成像检验技术张宁;黎智辉;许小京【摘要】光学相干断层成像技术(optical coherence tomography, OCT)是一种新型的利用生物组织散射光相干原理的光学成像技术,具有无损、断层成像、高分辨率、易小型化等特点。

它的原理类似于超声成像,不同之处是它利用的是光,而不是声音。

OCT 技术最早和最成熟的应用是在医学成像领域,随着技术的进一步发展,它逐渐在非生物医学领域也开始出现相关研究。

在法庭科学领域,物证检验技术正朝着低损、快速、高精度的方向发展。

光学影像检验技术是最重要的物证检验手段之一,其在物证的快速搜索、发现、提取和分析方面具有独特优势。

OCT 技术以其三维高分辨断层成像能力,拓展现有的物证检验手段和能力,得到越来越多法庭科学研究者们的关注,显示出广阔的应用前景。

本文介绍了 OCT 技术的概念、原理、技术手段和类别,综述了利用 OCT 技术进行法庭科学研究的报道,列举了 OCT 技术在指纹显现增强、假币鉴别、油画鉴定、纹身鉴别、血斑分析、死亡时间推断、枪弹检验等方面的应用。

相信其在物证检验实践中将显示出重要的作用。

%ABATRACT: Optical coherence tomography (OCT), an imaging system very similar to ultrasound by use of light instead of sound, is an emerging technology for non-invasive, high resolution and cross-sectional imaging based on low-coherence interferometry. In the past, OCT has been widely applied in medical imaging, especially in ophthalmology, cardiology, dermatology and gastrointestinal observation. Yet, its ability to provide three-dimensional tomographic images is also rendering it attractive for applications beyond the medical. In practice, the forensic imaging technology plays an important role in searching, extracting andanalyzing the evidence with merits of non-invasiveness, high speed and high precision. Thus OCT, competent to explore the internal features of an object with micro-meter resolution, will greatly expand the scope of current evidence examination technology, showing a broadly applicable prospect. In this review, we will introduce the basic concepts, principles, categories of OCT technology and a detailed introduction of the so far presented OCT-based methods and applications, ranging from fingerprint imaging, counterfeit banknote detection, easel painting examination, tattoo inspection, bloodstain volume determination, post-mortem interval and bullet imaging. Owing to the characteristic of non-invasive and cross-sectional imaging, OCT is able to detect artificial fingerprint, counterfeit banknote, forgery painting and tattoo. Besides, capable of 3D high resolution imaging, OCT can provide promising applications in high quality imaging and quantitative analyzing, including multi-layer tomography extraction, determination of the volume of bloodstain in the crime scene, image obtainment of the human hair with ultrahigh resolution, estimation of the post-mortem interval and non-contact examination of bullets. Furthermore, OCT techniques have many other advantages as an advanced imaging method with high potential for future forensic applications, for example, the use of near infrared light enabling the non-invasive and non-contact imaging of sample to keep the integrality and authenticity of evidence. Meanwhile, the ability to realize 3D high-resolution cross-sectional imaging will reveal more precise information for sample to authenticate and identify. Moreover, OCT, via extracting differentproperties such as the spectrum, elasticity and polarization, can achieve diversified functional imaging to further improve the image contrast in demonstrating its appropriateness for forensic imaging.【期刊名称】《刑事技术》【年(卷),期】2015(000)005【总页数】8页(P409-416)【关键词】法庭科学;刑事影像技术;光学相干断层成像【作者】张宁;黎智辉;许小京【作者单位】公安部物证鉴定中心,北京 100038;公安部物证鉴定中心,北京100038;公安部物证鉴定中心,北京 100038【正文语种】中文【中图分类】DF793.2光学相干断层成像技术(optical coherence tomo graphy, OCT)是20世纪90年代初发展起来的无损、高分辨、非侵入式的成像技术[1],是利用生物组织散射光相干原理成像的介观(微米尺度)活体组织高分辨率成像和观测手段。

oct成像范围

oct成像范围

在计算机视觉和图像处理领域,OCT(光学相干断层扫描)是一种非侵入性的成像技术,用于生成人体组织的高分辨率图像。

它通常用于眼科和医学诊断中,以及其他一些应用领域。

OCT 成像范围取决于其在特定应用中的使用和设置,一般而言,它包括以下方面:1.深度范围: OCT 技术可以提供从几毫米到几厘米的深度范围,取决于所使用的光源、光学系统和成像参数。

这种深度范围可以用于检测和成像不同深度的组织结构和异常。

2.分辨率: OCT 成像通常具有高分辨率,可以提供微米级的分辨率,这使得它能够显示细微的组织结构和细胞层。

高分辨率使得医生或研究人员能够更准确地观察组织的微观结构。

3.扫描范围: OCT 成像通常可以覆盖较大的扫描范围,以便获得更广泛的组织信息。

扫描范围取决于扫描仪的设计和设置,可以涵盖几平方毫米到几平方厘米的范围。

4.成像速度:现代的 OCT 技术可以实现较高的成像速度,这意味着可以在较短的时间内获取大量的图像数据。

高速成像有助于实时监测和诊断,特别是对于快速变化的组织结构或病变。

OCT 成像范围的确定取决于实际应用的要求和设备的规格。

对于不同的医学应用,需要不同范围的成像深度、分辨率和扫描范围。

因此,在使用 OCT 技术进行诊断或研究时,需要根据具体需求选择合适的设备和成像参数。

OCT 可以用来观察和成像不同组织的内部结构,如眼睛、皮肤和组织等。

OCT 成像的范围通常取决于应用领域和设备类型,以下是一些OCT 成像的常见应用范围:1.眼科学:在眼科学中,OCT 通常用于成像视网膜、视神经纤维层和前节结构。

这有助于诊断和监测眼部疾病,如黄斑变性、青光眼和白内障。

2.皮肤学:在皮肤学中,OCT 用于成像皮肤的表皮和真皮层。

它可用于检测皮肤病变,如皮肤癌和疤痕。

3.牙科学:在牙科学中,OCT 用于检查牙齿和牙龈组织的内部结构。

这有助于检测龋齿和其他口腔问题。

4.神经学:在神经学中,OCT 可用于成像神经组织,例如视神经。

octa光学相干断层扫描仪技术参数

octa光学相干断层扫描仪技术参数

octa光学相干断层扫描仪技术参数嘿,朋友们!今天咱来聊聊 octa 光学相干断层扫描仪这玩意儿的技术参数。

你知道吗,这 octa 光学相干断层扫描仪就像是医生的超级眼睛!它能深入到我们眼睛的内部,把那些微小的细节都给看得清清楚楚。

先说分辨率吧,这可太重要啦!就好比你看照片,分辨率高的照片那细节多清晰啊,octa 光学相干断层扫描仪的分辨率也是如此,越高就能越精准地捕捉到眼睛里的细微变化,这要是分辨率不行,那不是跟雾里看花似的嘛!扫描速度也不能小瞧啊!要是慢吞吞的,那得多耽误事儿啊。

就好像你着急去个地方,走得慢悠悠的能行嘛!快速的扫描速度才能让医生更快地了解情况,及时给出诊断和治疗建议呀。

还有成像深度,这就像是能探测多深的秘密一样。

它得足够深,才能把眼睛里各个层面的情况都给搞清楚,要是浅浅的,那很多关键信息不就错过了嘛!再说测量精度,这就跟量尺寸似的,得精确呀!不然一会儿长一会儿短的,那医生怎么判断病情是变好了还是变坏了呢?然后是重复性,这就跟你做一件事能不能每次都做得差不多一样。

如果这一次测出来是这样,下一次又完全不一样了,那不是让人摸不着头脑嘛!octa 光学相干断层扫描仪的这些技术参数啊,每一个都有着至关重要的作用。

它们就像是一个团队里的各个成员,相互配合,才能让这个“超级眼睛”发挥出最大的威力呀!你想想,如果分辨率不行,那看到的都是模糊的;扫描速度慢,等得人心急;成像深度不够,关键地方看不到;测量精度差,结果不靠谱;重复性不好,前后矛盾,那这仪器不就成了摆设了嘛!所以啊,这些技术参数可都得好好把关,不能有一点马虎呀!这可是关乎我们眼睛健康的大事呢!难道不是吗?它就像是一个神奇的魔法盒子,里面藏着无数关于眼睛的秘密。

而这些技术参数就是打开这个盒子的钥匙,只有把它们都搞清楚了,我们才能真正利用好这个厉害的工具,让我们的眼睛更加健康呀!你说是不是这个理儿?总之,octa 光学相干断层扫描仪的技术参数真的非常重要,我们可得重视起来,让它更好地为我们的眼睛服务!。

眼科光学相干断层扫描成像设备关键参数计量技术研究

眼科光学相干断层扫描成像设备关键参数计量技术研究

眼科光学相干断层扫描成像设备关键参数计量技术研究李修宇; 吴福宝; 胡志雄; 王红婷; 乔鸿展; 钟凯; 刘文丽【期刊名称】《《中国医疗设备》》【年(卷),期】2019(034)011【总页数】7页(P16-21,29)【关键词】光学相干断层; 计量; 校准工具; 模型眼; 点扩散函数【作者】李修宇; 吴福宝; 胡志雄; 王红婷; 乔鸿展; 钟凯; 刘文丽【作者单位】中国计量科学研究院医学与生物计量研究所北京 100029; 天津大学精密仪器与光电子工程学院天津 300072【正文语种】中文【中图分类】R774.1; TH786引言光学相干断层扫描技术(Optical Coherence Tomography,OCT)是一种基于迈克尔逊干涉原理的低相干干涉技术,可对样品进行三维断层扫描成像[1-4]。

OCT 技术以其无创、非侵入、高分辨率等特性广泛应用于眼科疾病的诊断[5-7]。

随着眼科OCT 设备的临床普及,关于OCT的计量技术需求与挑战应运而生,各国计量部门及众多科研小组纷纷开展OCT 计量校准研究工作[8]。

国际标准化组织(ISO)于2010 年年会首次申请起草OCT 国际标准,并于2015 年4 月正式发布实施首个OCT设备国际标准ISO 16971:2015(E)[9]。

英国国家物理实验室Tomlins 等[10]以透明树脂为基体,混合SiO2 散射粒子制作的点扩散函数(Point Spread Function,PSF)模体,实现对OCT 设备分辨率评价。

美国食品药品监督管理局Anant Agrawal 研究小组将纳米粒子嵌入硅树脂中制作更高精度的PSF 模体,之后他们尝试嵌入多种散射粒子,得到不同直径、不同折射率的散射粒子经时域OCT(TD-OCT)、频域OCT(SD-OCT)、扫频OCT(SS-OCT)设备成像的点扩散函数图像,表明了PSF 模体在OCT 检测和校准中的重要作用[11-13];他们又提出一种测量对比传递函数(Contrast Transfer Function,CTF)的多层薄膜模型,这是对OCT轴向分辨率测量方法的另一种探究[14]。

相干光断层扫描技术操作规范

相干光断层扫描技术操作规范

相干光断层扫描技术操作规范【适应证】1.主要用于眼后节检查。

(1)黄斑部病变,如黄斑水肿、黄斑裂孔、黄斑前膜、玻璃体牵拉黄斑、神经上皮或色素上皮浆液性脱离、视网膜深层出血、黄斑下新生血管膜等。

(2)视盘病变,如视盘水肿、视神经萎缩、视盘小凹、埋藏玻璃膜庆。

(3)视网膜病变,如视网膜血管性病变、孔源性视网膜脱离等。

(4)视网膜神经纤维层厚度分析及动态监测。

(5)对视盘杯盘比动态监测。

2.眼前节检查。

【禁忌证】1.严重屈光间质浑浊者。

2.瞳孔太小,且不能散大者。

3.婴幼儿或其他不能配合检查者。

【操作方法及程序】1.相干光断层扫描(OCT)仪主要由眼底摄像机、低相干涉仪、监视器、计算机图像处理显示系统组成。

信号探测光源为超级发光二极管,产生850nm红外低相干光。

2. OCT的检查程序分两部分:图像扫描和力像分析。

3.图像扫描。

(1)小瞳孔下即可进行检查,也可以滴用散瞳药散大瞳孔后检查。

(2)根据扫描部位的不同,选择相应的OCT扫描方式。

(3)请受检者坐在OCT裂隙灯显微镜前,将镜头对准被检眼。

(4)嘱受检者用被检眼注视内固视点,或对侧眼注视外固视点,调节内/外固视点,直至在眼底成像监视器上获得欲扫描部位的清晰眼底图像及OCT扫描线或环。

(5)开始扫描后,上下调节OCT控制面板上的“interferometer”滑轮,直至在电脑监视器上显示出扫描部位的OCT图像,冻结图像,储存。

4.图像分析。

(1)在受检者扫描所得图像列表中,选取需要分析的图像。

(2)根据扫描部位和所拟分析的组织层次,选择相应的分析工具,例如分析黄斑部的神经视网膜厚度时,可用“Retinal thickness”;分析视盘周围神经纤维层厚度或地形图时,应选用“RNFL thickness”,或“RNFL map”等。

5.打印结果。

【注意事项】1.检查前应当询问病史、便于选择正确的扫描部位和扫描方式。

2.了解受检者的屈光状态,并根据屈光状态适当调节扫描轴深。

血管内光学相干断层扫描成像设备 标准

血管内光学相干断层扫描成像设备 标准

血管内光学相干断层扫描(OCT)成像设备是一种目前应用广泛的医疗设备,它可以对人体血管内部进行高分辨率、高对比度的成像,为临床医生提供重要的诊断和治疗信息。

然而,由于市场上存在各种不同类型和规格的OCT设备,导致使用和管理上存在一定的混乱和不规范。

为了规范和统一OCT设备的使用和管理,制定一套严格的标准势在必行。

一、OCT设备的基本要求1. 分辨率要求OCT设备应具有较高的空间分辨率,能够清晰地显示血管内部的微观结构,如血管壁的厚度、血栓的形态等。

2. 成像深度要求OCT设备应具有足够的成像深度,能够观察和分析血管内部的各种病变情况,包括动脉粥样硬化斑块、血栓形成等。

3. 成像速度要求OCT设备应具有较高的成像速度,能够快速地获取血管内部的图像信息,以满足临床医生的诊断和治疗需要。

二、OCT设备的技术指标1. 光源波长OCT设备的光源波长应符合医学成像的要求,一般为近红外光谱范围。

2. 探测器灵敏度OCT设备的探测器应具有较高的灵敏度,能够捕获血管内部微小结构的光信号。

3. 成像角度OCT设备的成像角度应能够满足不同人体部位的成像需求,如血管弯曲处和分叉处的成像要求。

4. 数据处理和分析OCT设备应配备相应的数据处理和分析软件,能够对获取的血管内部图像进行快速、准确的分析和诊断。

三、OCT设备的安全性与可靠性1. 电磁兼容性OCT设备应符合相关的电磁兼容性标准,能够在医疗环境下稳定、可靠地工作。

2. 辐射安全OCT设备应符合相关的辐射安全标准,对医护人员和患者不造成辐射伤害。

3. 设备可靠性OCT设备应具有较高的稳定性和可靠性,能够长时间稳定地工作,保证临床使用的安全性。

四、OCT设备的使用与管理规范1. 操作规程制定OCT设备的操作规程,明确设备的开机、校准、成像、关机等操作步骤,保证设备的正常使用。

2. 设备维护建立OCT设备的定期维护计划,包括清洁镜片、校准光源、检查电气连接等,确保设备的正常运行。

[NI技术]全球首台实时3D光 学相干断层 (OCT)医学成像 系统

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[NI 技术]全球首台实时3D 光 学相干断层 (OCT )医学成像 系统"我们利用PXI 平台搭配NI FlexRIO 的灵 活性,开发世界首台 实时3D 相干断层 (OCT )成像系 統。

并使用 LabVIEW 设 计、整合、控制系统 的不同部分,以高通 道数采集功能整合 GPU 及FPGA , 实现实时计算、描绘 和显示。

"- Dr. Kohji Ohbayashi 大林 康二, Kitasato University, Graduate School of Medical Science 北 里大学 大学院 医 療系研究科 教授图1. 实时描绘的 手指皮肤3D 图像 The Challenge: 构建医疗器械,在医 学检验期内检测癌 症,免却病人接受活 组织检查的痛 苦。

The Solution:以光学相干断层 (OCT )技术,加 上320个通道的信 息采集系统,搭配 NI FlexRIO FPGA 硬件与 GPU 处理功能,构 建全球首款实时 3D OCT 成像系 统。

Author (s): Dr. Kohji Ohbayashi 大林 康二 - Kitasato University, Graduate School of Medical Science 北 里大学 大学院 医 療系研究科 教授 D. Choi 崔 東学 - Kitasato University, Center for Natural Science 北 里大学 一般教育 部 自然科学教育セ ンター H. Hiro- Oka 廣岡 秀 明 - Kitasato University, Center for Natural Science 北 里大学 一般教育 部 自然科学教育セ ンター A. Kubota 久保 田 敦 - System House Co. 株式会社シ ステムハウス T. Ohno 大 野 努 - System House Co. 株式会社シ ステムハウス R. Ikeda 池田 練造 - System House Co. 株式会社シ ステムハウス つく ば事業所 所長K. Shimizu 清 水 公也 - Kitasato University, Department of Opthalmology 北里大学 医学部 眼科学教室 教授OCT 是非侵入式的 成像技术,可进行次 表面 (Subsurface) 与截面 (Cross- sectional) 的成像。

眼科光学相干断层扫描仪产品技术要求深圳市斯尔顿

眼科光学相干断层扫描仪产品技术要求深圳市斯尔顿

2.性能指标2.1使用性能2.1.1扫描仪信号光光源,光源参数要求见表 3表 32.1.2眼后节扫描范围,要求见表 4,扫描角度须可调。

表42.1.3眼后节分辨率要求见表 5。

2.1.4扫描频率及成像时间要求见表 6。

表 62.1.5引导注视扫描仪的引导注视方式须具有内固视和外固视两种方式,固视位置须可调。

2.1.6OCT 信号查找具有自动找OCT 信号功能。

2.1.7扫描调节2.1.7.1下巴托a)扫描仪的下巴托能进行垂直升降,不应有停顿和突跳现象。

b)Mocean 3000 Plus、Mocean 4000 下巴托升降范围不小于 56mm,OSE-5000 下巴托升降范围不小于 45mm。

2.1.7.2移动台a)移动台能进行任意的平移和停止,不应有停顿和突跳现象。

b)移动台左右调节范围不小于 86mm,Mocean 3000 Plus 前后调节范围不小于82mm, Mocean 4000、 OSE-5000 前后调节范围不小于 75mm。

c)Mocean 3000 Plus、Mocean 4000 移动台具有运动锁功能。

锁止状态下样品臂无法随意移动。

2.1.7.3探头a)探头能进行垂直升降,不应有停顿和突跳现象。

b)探头升降范围不小于 30mm。

2.1.8屈光补偿眼底扫描仪的屈光补偿范围须不小于-20D~+20D 的范围。

2.1.9软件功能a)具有获取扫描组织断层成像并储存的功能;b)具有对扫描的图像进行定量分析的功能;c)具有存档扫描患者数据库的功能;d)具有将测试结果形成检验报告,并通过外接打印机实现打印功能;e)所有诊断图像和测量数据应可以导出。

(适用于 Mocean 4000、 OSE-5000)f)区域扫描时,须具有将采集数据重构成三维图像,并可以进行任意方向的旋转和切割的功能,同时还能根据成像组织的特征进行分层处理。

g)直线和放射线扫描模式具有多幅图像叠加功能。

h)具有动眼追踪功能(适用于 Mocean 4000、OSE-5000)j)血管网成像功能(选配) (适用于 Mocean 4000、 OSE-5000)2.1.10扫描方式具体扫描方式要求见表 7。

光学相干断层扫描(OCT)

 光学相干断层扫描(OCT)

光学相干断层扫描(OCT)
光学相干断层扫描(OCT)介绍:
光学相干断层扫描技术(光学相干层析技术,Optical Coherence mography, O CT)是近十年迅速发展起来的一种成像技术,它利用弱相干光干涉仪的基本原理,
检测生物组织不同深度层面对入射弱相干光的背向反射或几次散射信号,通过扫描,可得到生物组织二维或三维结构图像。

光学相干断层扫描(OCT)正常值:
正常人后极部视网膜厚度图呈马蹄形,上下对称,鼻侧网膜较厚,这种外形与视网膜组织的结构特点及神经纤维层的分布相吻合,图中的垂直与水平的不对称性主要是由神经纤维层造成的。

光学相干断层扫描(OCT)临床意义:
异常结果:黄斑裂孔、黄斑囊样水肿、糖尿病性视网膜病变、老年性黄斑变性和青光眼。

需要检查的人群:视网膜异常的患者。

光学相干断层扫描(OCT)注意事项:
不合宜人群:眼睛其他炎症患者。

检查前禁忌:屈光间质浑浊。

检查时要求:要先散大瞳孔。

光学相干断层扫描(OCT)检查过程:
清晰的显示眼后段主要是黄斑和视乳头的形态特征、视网膜的层间结构、视网膜及其神经纤维层正常厚度变化,另外还可以观察角膜、虹膜、晶状体等眼前段组织,并准确测量相关数据。

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3D OCT 招标技术条款偏离表
招标文件要求 条目号 一 1.1 1.2 1.2.1 ★1.2.2 *1.2.3 RNFL扫描方式 ★1.2.4 青光眼GCC分析 ★1.2.5 杯盘比分析 正常值数据库 正常数据库准确性要 *1.3.2 求 ★1.3.3 1.4 1.3.1 ★1.3.3 *1.3.4 *1.3.5 ★1.3.6 *1.3.7 *1.3.8 正常数据库类型 黄斑扫描 3D扫描模式 扫描参数 7线高清扫描 Overlapping高清模式 脉络膜突出显示模式 脉络膜厚度测量 *1.3.1 临床应用 青光眼分析 青光眼普通分析功能 青光眼特殊分析 环扫神经纤维层厚度、三维扫神经纤维层厚度、通过眼底图杯盘参数、通过OCT分析 杯盘参数分析 三维黄斑区节细胞分析、三维黄斑区RNFL分析、三维黄斑区神经节细胞复合层 对视盘周围的256×256三维断层扫描,获得6×6mm范围RNFL的绝对值并双眼对比呈 现,同时自动分析1.73mm半径环RNFL 厚度结果并有年龄性别相关中国人正常数据 库比较 对黄斑区进行512*128三维断层扫描,获得6×6mm范围的神经节细胞复合层(GCC) 的绝对值,并具有与年龄性别相关的中国人正常数据库比较 可由彩照 彩照和OCT分析杯盘比,可手动和自动分析,保证特殊病人可修改,普通病人用 彩照 自动分析。 多中心、多人种数据库(包含中国人),且亚洲人在数据库中占比最大 与年龄、性别相关,年龄分段按1岁一档而不是10岁一档,保证准确性 数据库需要全面,需包含以下数据库类型:三维视网膜厚度数据库、环扫神经纤维层 数据库、节细胞复合层数据库、黄斑区神经纤维层数据库、黄斑区节细胞数据库 不少于512×128线或256×256线 1024*64mm,1024*32mm,512*128mm,512*64mm,512*32mm,256*256mm 7线高分辨率(扫描线长度,部位和角度可调整)扫描,最长扫描线10mm 重复扫描从4-50次可选 光源峰值可转变聚焦点,转移至脉络膜,突出显示脉络膜,深至巩膜 可测量脉络膜厚度 固始点任意位置可调,可扫描至赤道部OCT图像,通过拼图功能可获得80度以上眼底 图像 测量角膜厚度,房角角度,并获得角膜厚度地形图,角膜曲率地形图 具备定量测量不规则病变能力,可测量三维OCT病变体积 8.2*3mm扫描模式,同时可完成眼底病和青光眼的分析 自动对应任意扫描的相同部位视网膜厚度变化 同时分析最多10年的RNFL、杯盘比结果,自动获得缺损进展的情况,并对病情发展 进行预测 目前全球超过3000家三维OCT用户,产品品质保证更好 技术条款 投标文件 内固视 *3.3.2 外固视 ★3.4 *3.5 ★3.6 3.7 四 *4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 ★4.2.3 4.3 扫描光源 视场角 患者屈光补偿 瞳孔要求
图像显示
彩色(国际标准OCT彩图)、灰度(可自定义对比度和亮度)、反转图 2D,3D(RPE地形图,内界膜地形图,视网膜地形图,IS/OS地形图) 3维PRE地形图,显示任意部位RPE形态 3维内界膜(ILM)地形图,显示任意部位内界膜形态 可切割,层层切开内部组织,可观察玻璃体内病变的三维形态 可按照RPE或内界膜作为参考平面,作C-Scan层面图像分析 在任何扫描范围内,有坐标线定位在OCT图,眼底图,3D图,C-Scan层面图等上, 且完全一致。唯一实现二维、三维、彩色眼底同屏定位。 扫描6mm×6mm,8.2*3mm获得,扫描部位各点数据和年龄相关正常值数据库对比, 了解真实RNFL缺损部位 可叠加任何2D或3D的OCT图像到眼底图上,还可叠加C-Scan图像和眼底图
扫描深度 2.7.2 二维图最高扫描线数 2.7.3 扫描速度 2.7.4 轴向分辨率 2.7.5 横向分辨率 2.8 B-Scan
*2.8.1 2.8.2 2.8.3 2.9 三 3.1 3.2 3.3
扫描范围 一次扫描二维图数目 扫描帧数 瞳孔要求 光源 光能量 固视方式
6*6mm,8.2*3mm,4.5*4.5mm,3*3mm精细扫描 1、2、7、128,256 B-Scan 低分辨率195 B-Scan/秒;高清97B-Scan/秒,超高分辨率48B-Scan/秒 2mm
基本功能要求
视网膜、视盘、视网膜神经纤维层(RNFL)、角膜、房角、晶体的断层成像与测 量,用于青光眼、眼底、前节疾病的诊断和分析
眼底图扫描范围 1.4 定量分析能力 *1.4.1 可测量角膜、房角 *1.4.2 病变测量功能 黄斑视盘同时扫描模 ★1.4.3 式 *1.4.4 黄斑厚度变化分析 *1.4.5 青光眼随访分析 *1.5 全球用户超过1000家
六 6.2 电动下颌托 ★6.3 自动对焦功能 (Auto Patient 6.4 Recall) 视盘自动居中(Auto 6.5 Center) 鼠标对焦(Mouse 6.6 Driven Alignment) 同步跟踪扫描(Real6.7 Time Registration) ★6.8 红外跟踪技术 * 强于对手的优势 独家的强项,绝对的 ★ 优势
二 2.1 ★2.2 ★2.3 *2.4 2.5 2.6 2.7 ★2.7.1
OCT成像具体参数要求 成像具体参数要求
信号类型 光源 SLD光源类型 光能量 视网膜处光斑直径 扫描模式 A-Scan 眼底组织的光散射+频域成像+傅立叶算法 840nm超级发光二极管(SLD)、近红外光眼底像光源890nm、彩色眼底照氙灯光源 脉冲波而非连续波,光源稳定,光源工作时间8万小时以上 到角膜处≤650µW,拥有自动保护装置,一旦能量高于改值自动切断SLD 20µm 4种,眼底病模式、青光眼模式、前节模式、眼底彩照 2.3mm 4096 27000 A-sacn/秒 组织中≥5µm 组织中 10µm
图像错误的视网膜(或RNFL)前后边界可以手动修正,避免计算结果出错
电脑和打印系统
避免内置电脑无法升级和方便维修 3000G,可加硬盘升级,能保证10年内数据都可在线观看 六核CPU,3.0G 三维图像显卡,1G 4G CD-RW, DVD-ROM,USB接口,自动完成备份和存档 19寸显示屏 照片级打印机
OCT 图像色彩 OCT图像显示 RPE分层地形图 ILM分层地形图 三维OCT图像处理功能 C-scan图像显示 OCT图像与眼底部位 ★4.4 对应 4.5 RNFL地形图 眼底图像和OCT图像 4.6 叠加
4.7 视网膜分层错误修正 五 ★5.1 外置电脑 ★5.2 ★5.3 *5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 硬盘 CPU 显卡 内存 光驱 显示器 打印机
眼底图像
890nm超级发光二极管(SLD) 到角膜处≤0.65mW 可变大小、可变形状、可移动矩阵绿色LED灯,内固视标五种,点、四点、矩形、叉 、白内障用大固视表 闪烁红绿色LED灯、常亮红绿色LED灯,红绿色盲都可看 三光源:双SLD激光管,激光眼底扫描与OCT 扫描同步;眼底彩照氙灯 45*45度, (-33 ~+ 40D) 3mm以上
仪器操作性
无需操作员有很高的眼科背景也可熟练作出好的结果 可实现对视网膜的自动对焦和成像,自动调整OCT图像质量为最好,方便操作者,节 约检查时间 可实现对患者下颌托、视网膜/RNFL扫描部位、扫描光强度、方向、扫描程序和眼底 图像拍照的自动重复 RNFL扫描时,视盘自动居中,保证扫描环总是以视盘为中心进行测量 只需要鼠标点击屏幕上的瞳孔中央,即可完成OCT和眼底扫描,无需操作者很强的眼 科设备操作经验,培训快 OCT图像和眼底图像同时获得,高度同步,无需软件计算对应关系,也无需眼球跟踪 保证多次检查位置能够重复,利于复诊
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