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Tomografía de coherencia óptica de dominio de Fourier

La tomografía de coherencia óptica de dominio de Fourier (FD-OCT) es una técnica de imagen avanzada que ha revolucionado el campo de la investigación y el diagnóstico médico. Es una variación de la tomografía de coherencia óptica (OCT) que emplea la transformación de Fourier para obtener imágenes transversales de alta resolución de tejidos biológicos.

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Descripción del producto

En la OCT tradicional en el dominio del tiempo, se utiliza un interferómetro de baja coherencia para medir el retardo de tiempo del eco y la intensidad de la luz reflejada desde diferentes profundidades dentro del tejido. Este proceso implica la adquisición de una serie de escaneos de profundidad en diferentes posiciones del espejo de referencia, lo que da como resultado una señal en el dominio del tiempo. Sin embargo, FD-OCT ha introducido mejoras significativas en términos de velocidad y sensibilidad de imágenes al utilizar un enfoque de detección diferente.

Aquí hay una introducción a la tomografía de coherencia óptica de dominio de Fourier:

Detección de dominio espectral: FD-OCT utiliza un espectrómetro para detectar simultáneamente múltiples frecuencias (longitudes de onda) de luz, capturando el patrón de interferencia generado por la muestra y el brazo de referencia. Este método a menudo se denomina detección de dominio espectral o de longitud de onda. Al medir todo el espectro de la luz retrodispersada, FD-OCT permite la adquisición de un perfil de profundidad o A-scan en una sola adquisición, eliminando la necesidad de un escaneo mecánico.

Transformación de Fourier: En FD-OCT, se aplica una transformación de Fourier a la señal de interferencia espectral adquirida para obtener la información espacial de la muestra. Esta transformación convierte la señal del dominio de la frecuencia al dominio de la profundidad, lo que permite la reconstrucción de imágenes transversales (B-scans) del tejido. La transformación de Fourier proporciona un procesamiento rápido y eficiente de los datos adquiridos, lo que da como resultado capacidades de generación de imágenes en tiempo real o casi en tiempo real.

Mayor velocidad y sensibilidad de imágenes: la detección basada en espectrómetro en FD-OCT permite la adquisición a alta velocidad de escaneos profundos, lo que mejora significativamente la velocidad de imágenes en comparación con la OCT de dominio de tiempo. Esta rápida adquisición de datos es particularmente ventajosa para obtener imágenes de muestras en movimiento, como en imágenes oftálmicas o cardíacas. Además, FD-OCT proporciona una sensibilidad mejorada, lo que permite la detección de luz débilmente retrodispersada, lo que da como resultado una mejor calidad de imagen y una mayor profundidad de imagen.

Capacidades de imágenes funcionales y Doppler: FD-OCT se puede ampliar para incluir técnicas de imágenes Doppler, como la tomografía de coherencia óptica Doppler de dominio de Fourier (Doppler FD-OCT). Esto permite la visualización y cuantificación de la dinámica del flujo sanguíneo en vasos y tejidos. Además, FD-OCT se puede combinar con otras modalidades de imágenes funcionales, como imágenes sensibles a la polarización o análisis espectroscópico, para proporcionar información adicional sobre las propiedades del tejido, la composición molecular o los cambios estructurales.

La introducción de la tomografía de coherencia óptica de dominio de Fourier (FD-OCT) ha mejorado enormemente las capacidades de las imágenes OCT. Su rápida velocidad de obtención de imágenes, su sensibilidad mejorada y su potencial para obtener imágenes funcionales han ampliado sus aplicaciones en varios campos, incluidos oftalmología, cardiología, dermatología y oncología. FD-OCT continúa impulsando los avances en el diagnóstico médico, lo que permite imágenes de alta resolución no invasivas para mejorar la atención al paciente y la investigación científica.


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