在多次散射光的波面成型中的性能提升:一篇回顾
Huanhao Li1,2, Zhipeng Yu1,2, Tianting Zhong1,2
1Hong Kong Polytechnic University, Department of Biomedical Engineering, Hong Kong, China.
Journal of biomedical optics
|December 21, 2023
概括
光学波面造型 (WFS) 克服了复杂介质中的散射,以获得更好的成像. 速度和适应性是推动WFS在生物医学应用中的关键.
科学领域:
- 光学和光子学 在光学和光子学.
- 生物医学工程 生物医学工程
- 材料科学 材料科学 材料科学
背景情况:
- 在生物组织等复杂介质中的光学散射阻碍了高分辨率成像.
- 传统的方法,如对焦和多光子显微镜在散射环境中失败.
- 光学波面造型 (WFS) 为控制这些介质中的光提供了一个有前途的解决方案.
研究的目的:
- 确定WFS在生物医学应用中的局限性.
- 审查WFS绩效和权衡方面的近期进展.
- 在复杂的媒体中探索改善WFS的策略.
主要方法:
- 区分预补偿WFS和光学相结合 (OPC) 的实施策略.
- 总结和讨论两种WFS方法的改进策略.
- 分析系统要求,以提高WFS性能.
主要成果:
- 提高WFS速度对于生物医学应用来说至关重要,因为它需要快速波调节器.
- 预补偿WFS需要提高算法效率和适应噪声的能力.
- 光学相联 (OPC) 需要整合物理机制和系统设计,以实现速度和增益.
结论:
- 显著的WFS在物理,工程和计算方面的改进使新的光学应用成为可能.
- 持续发展WFS对于深层组织成像和治疗至关重要.
- 在生物组织中,WFS有望克服当前的光学限制.


