高精度光学连贯弹性图形数字体积相关联方法,以测量具有低相关性深度区域
Xianglong Lin1,2, Jinlong Chen1,2, Cuiru Sun1,2
1Department of Mechanics, School of Mechanical Engineering, Tianjin University, Tianjin, China.
Journal of biophotonics
|September 29, 2023
概括
本研究引入了一种使用数字体积相关性 (DVC) 的增强光学连贯弹性图 (OCE) 方法,以改善深层组织变形测量. 这种新的方法显著提高了生物组织的深度透和测量精度.
科学领域:
- 生物医学工程 生物医学工程
- 光学成像技术的成像
- 生物物理学的生物物理.
背景情况:
- 光学连贯断层扫描 (OCT) 与深度依赖的信号相关性扎,限制了光学连贯弹性扫描 (OCE) 中的数字体积相关性 (DVC).
- 精确测量深层组织变形对于了解各种生物过程和疾病至关重要.
研究的目的:
- 开发一种改进的OCE-DVC方法,用于描述深层区域的生物组织变形.
- 克服当前基于OCT的弹性图形技术的深度限制.
主要方法:
- 为OCE-DVC提出了一种可靠性层引导的位移跟踪策略.
- 实现并行计算和逐层适应性数据阅读,用于高分辨率的OCT图像处理.
- 应用了OCE-DVC方法来量化深层组织区域的移位和应变.
主要成果:
- 几乎翻了两倍的深度定量表征的迁移和应变.
- 在增加深度时,将位移和应变测量的标准偏差降低了约78%.
- 在深层,非均变形的组织中,成功追踪了具有较大的应变梯度的位移.
结论:
- 拟议的OCE-DVC方法增强了深层组织生物力学的定量表征.
- 与传统技术相比,该方法提供了更好的准确性和深度透.
- 这一进步对体内组织分析和疾病诊断有重大影响.
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