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    • 1. 发明申请
    • OPTISCHE KOHÄRENZTOMOGRAPHIE ZUR MESSUNG AN DER RETINA
    • 在视网膜测量光学相干断层扫描
    • WO2016120401A1
    • 2016-08-04
    • PCT/EP2016/051834
    • 2016-01-28
    • CARL ZEISS MEDITEC AG
    • BUBLITZ, DanielNIETEN, Christoph
    • G01B9/02
    • A61B3/102G01B9/02004G01B9/02034G01B9/02041G01B9/0205G01B9/02091G01B2290/45
    • Ein optischer Kohärenztomograph zur Untersuchung eines Auges (3) weist auf eine Beleuchtungseinrichtung (4, 5) zur Bereitstellung von Quellstrahlung, deren Wellenlänge durchstimmbar ist, einen Beleuchtungs- und Messstrahlengang (7), der ein Aufteilungselement (6) zur Aufteilung der Quellstrahlung in Beleuchtungsstrahlung (B) und Referenzstrahlung (R) aufweist, mit der Beleuchtungsstrahlung (B) ein Beleuchtungsfeld im Auge (3) beleuchtet und im Auge (3) rückgestreute Beleuchtungsstrahlung als Messstrahlung (M) aufsammelt, wobei der Beleuchtungs- und Messstrahlengang (7) einen Scanner (13) zur Verstellung der lateralen Lage des Beleuchtungsfelds im Auge (3) und eine Frontoptik (12) zur Verstellung der axialen Lage des Beleuchtungsfelds im Auge (3) aufweist, einen Referenzstrahlengang (8), der die Referenzstrahlung (R) durch eine Verzögerungsstrecke (21) leitet, einen Detektionsstrahlengang (14, 15, 17), der die Messstrahlung (M) vom Beleuchtungs- und Messstrahlengang (7) und die Referenzstrahlung (R) vom Referenzstrahlengang (8) empfängt und überlagert auf einen Flächendetektor (19) leitet, einen Strahlteiler (11) zur Abtrennung der vom Auge (3) aufgesammelten Messstrahlung (M) von der zum Auge (3) geführten Beleuchtungsstrahlung (B), wobei der Strahlteiler (11) die abgeteilte Messstrahlung (M) zum Detektionsstrahlengang (14, 15, 17) leitet, und ein nur auf die Beleuchtungsstrahlung (B) wirkendes optisches Element (10), das mit der Frontoptik (12) zusammenwirkt und die Numerische Apertur der Beleuchtung des Beleuchtungsfeldes im Auge (3) einstellt, ein nur auf die Messstrahlung (M) wirkendes optisches Element (14), das mit der Frontoptik (12) zusammenwirkt und die Numerische Apertur, mit der im Auge (3) Messstrahlung (M) aufgesammelt ist, einstellt, und eine Multilochblende (15), die dem Flächendetektor (19) vorgeordnet ist, in einer Zwischenbildebene angeordnet ist und die Größe eines Objektfeldes und eine Zahl von Objektspots festlegt, aus denen die Messstrahlung (M) zum Flächendetektor (19) gelangt.
    • 用于检查的眼睛(3)一种光学相干层析成像具有的照明装置(4,5)提供的源辐射的波长是可调谐的,照明和测量光束通路(7),其是用于将源辐射的照明辐射(6)分割元件 (B)和参考辐射(R),通过照射辐射(B)的装置在眼照射照明场(3)和在眼睛(3)背散射的照射辐射测量辐射(M)拾取,照明和测量光束路径(7)的扫描器 (13),用于调节在眼睛中(3)和前透镜(12)的照明场的横向位置,用于调节在眼睛中的照明场的轴向位置(3),参考光束路径(8)的参考辐射(R)由延迟线的 (21)通过时,从照明和测量光束路径测量辐射(M)的检测光束路径(14,15,17)(7)和所述Refe 从所述参考光束路径伦兹辐射(R)(8)接收并叠加在表面检测器上(19)穿过,用于眼睛分离的光束分离器(11)(3)从眼睛收集到的测量光束(M)(3)导引的照明辐射(B) 其中,所述分束器(11)划分的测量光束(M),用于检测光束路径(14,15,17)穿过,并仅与所述前光学器件(12)和配合的照明辐射(B)作用的光学元件(10) 在眼睛中(3)的照明场的照明的数值孔径被建立,仅测量光束(M),其作用的光学元件(14),其与所述前光学元件(12)配合,并且数值孔径(与眼睛(3)测量辐射 M)被收集,调节,并且被布置在表面检测器(19)的上游的多孔径板(15)布置在中间像平面,并确定对象字段的大小和多个对象点,从该MESSS adiation(M)到检测器表面(19)通过。
    • 4. 发明申请
    • OPTICAL COHERENCE TOMOGRAPHY WITH 3D COHERENCE SCANNING
    • 光学相干扫描与3D相干扫描
    • WO2004073501A3
    • 2004-12-02
    • PCT/US2004004577
    • 2004-02-17
    • MIKHAIL GUTIN
    • MIKHAIL GUTIN
    • A61B20060101G01B9/02G01N21/47
    • G01B9/02007A61B5/0066A61B5/0068A61B5/0075A61B5/0084A61B5/411A61B5/7203A61B5/7257G01B9/02002G01B9/0201G01B9/02012G01B9/02027G01B9/02034G01B9/02091G01B2290/65G01N21/45G01N21/4795G01N2021/1787G01N2021/458G01N2021/4709G01N2021/4742G01N2201/0691G01N2201/08
    • Optical coherence tomography with 3D coherence scanning is disclosed, using at least three fibers (201, 202, 203) for object illumination and collection of backseattered light. Fiber tips (1, 2, 3) are located in a fiber tip plane (71) normal to the optical axis (72). Light beams emerging from the fibers overlap at an object (122) plane, a subset of intersections of the beams with the plane defining field of view (266) of the optical coherence tomography apparatus. Interference of light emitted and collected by the fibers creates a 3D fringe pattern. The 3D fringe pattern is scanned dynamically over the object by phase shift delays (102, 104) controlled remotely, near ends of the fibers opposite the tips of the fibers, and combined with light modulation. The dynamic fringe pattern is backscattered by the object, transmitted to a light processing system (108) such as a photo detector, and produces an AC signal on the output of the light processing system (108). Phase demodulation of the AC signal at selected frequencies and signal processing produce a measurement of a 3D profile of the object.
    • 公开了具有3D相干扫描的光学相干断层摄影,使用至少三个光纤(201,202,203)进行物体照明和后置散射光的收集。 纤维尖端(1,2,3)位于垂直于光轴(72)的纤维末端平面(71)中。 从光纤出射的光束在对象(122)平面处重叠,光束与定义光学相干断层摄影装置的视场(266)的平面的交点的子集重叠。 由纤维发出和收集的光的干涉产生3D条纹图案。 通过远程控制的相移延迟(102,104)在物体上动态扫描3D条纹图案,纤维的近端与光纤的尖端相反,并与光调制组合。 动态条纹图案被物体反向散射,传输到诸如光电检测器的光处理系统(108),并且在光处理系统(108)的输出上产生AC信号。 所选频率的AC信号的相位解调和信号处理产生对象的3D轮廓的测量。
    • 6. 发明申请
    • 光侵入深さ評価方法、その評価方法を用いた性能検査方法および光断層画像撮像装置
    • 光渗透深度评估方法,使用评估方法的性能测试方法和光学测量装置
    • WO2016067570A1
    • 2016-05-06
    • PCT/JP2015/005318
    • 2015-10-22
    • 富士フイルム株式会社
    • 平山 平二郎中村 崇市郎
    • A61B10/00
    • A61B5/0066A61B5/0073A61B5/0075A61B5/441A61B5/742A61B10/00G01B9/02001G01B9/02019G01B9/02028G01B9/02034G01B9/02044G01B9/02091
    • 【課題】非破壊、非侵襲で測定対象に対する紫外線の侵入深さを評価することができる光侵入深さ評価方法、その評価方法を用いた性能検査方法および光断層画像撮像装置を提供する。 【解決手段】低コヒーレント光(L 0 )を測定光(L 1 )と参照光(L 2 )とに分割し、測定光(L 1 )を測定対象(S)にライン状に照射し、測定光(L 1 )の照射による測定対象(S)からの反射光(L 3 )と参照光(L 2 )とを重ね合わせて干渉光(L 4 )を生成し、干渉光(L 4 )を分光検出して周波数解析することにより測定対象(S)の二次元分光断層画像を取得する光断層画像撮像方法を用い、紫外から可視域に亘る波長域を含む低コヒーレント光から紫外域の任意の波長域を切り出して任意の形状のスペクトルに成形し、この低コヒーレント光(L 0 )を用いて二次元分光断層画像を取得し、二次元分光断層画像に基づいて測定対象に対する測定光の侵入深さを評価する。
    • [问题]为了提供透光深度评价方法,使用评价方法的性能试验方法以及能够以非破坏性的非光学层析摄影装置评价对象的紫外线的穿透深度的光学断层摄影装置, 无创的方式。 [解决方案]使用光学层析成像方法,其中低相干光(L0)被分成测量光(L1)和参考光(L2),测量光(L1)被线照射在被摄体(S)上,反射 由于测量光(L1)的照射,来自对象(S)的光(L3)和参考光(L2)彼此叠加,从而产生干涉光(L4),并且二维光谱断层图像 通过对干涉光进行光谱检测(L4)并分析频率来获得被检体(S)的位置。 从包含从UV到可见光区域的波长范围的低相干光中提取UV区域的给定波长区域,以将给定波长区域形成为具有给定形状的光谱,二维二维 使用低相干光(L0)获得光谱断层图像,并且基于二维光谱断层图像评估测量的光相对于被摄体的穿透深度。
    • 8. 发明申请
    • OPTICAL IMAGING DEVICE AND METHOD FOR IMAGING A SAMPLE
    • 光学成像装置和用于成像样品的方法
    • WO2014137290A1
    • 2014-09-12
    • PCT/SG2014/000101
    • 2014-03-03
    • NANYANG TECHNOLOGICAL UNIVERSITY
    • LIU, Linbo
    • G01B9/02
    • A61B3/102A61B3/0008A61B3/0025A61B5/0064A61B5/0066A61B5/7257G01B9/02001G01B9/02007G01B9/02034G01B9/02044G01B9/02089G01B9/02091G01B2290/20
    • According to embodiments of the present invention, an optical imaging device is provided. The optical imaging device includes an optics arrangement configured to generate an extended-source illumination pattern including a plurality of separate spectral bands, and to illuminate a respective section of a sample to be imaged with a respective spectral band of the plurality of separate spectral bands, wherein the optics arrangement is further configured to form an interference signal from a sample light comprising respective return lights from respective sections of the sample illuminated by respective spectral bands of the extended-source illumination pattern, and a reference light, and a detector configured to receive the interference signal for generating an image corresponding to the sections of the sample. According to further embodiments of the present invention, a method for imaging a sample and a method for generating an image are also provided.
    • 根据本发明的实施例,提供了一种光学成像装置。 光学成像装置包括配置成产生包括多个分离的光谱带的扩展源照明图案的光学装置,并且利用多个分离的光谱带的相应光谱带照射待成像样本的相应部分, 其中所述光学装置还被配置成从包括来自所述扩展源照射图案的相应光谱带照射的所述样本的相应部分的相应返回光的样本光和参考光形成干涉信号,以及被配置为接收 用于产生对应于样本部分的图像的干扰信号。 根据本发明的另外的实施例,还提供了一种用于对样本进行成像的方法和用于产生图像的方法。
    • 10. 发明申请
    • AN INTERFEROMETRIC MICROSCOPY ARRANGEMENT WITH A POINT-LIKE BEAM SPLITTING LAYER
    • 具有点状束分裂层的干涉仪显微镜安排
    • WO2018007101A1
    • 2018-01-11
    • PCT/EP2017/064213
    • 2017-06-12
    • SIEMENS HEALTHCARE GMBH
    • SCHICK, AntonHAYDEN, OliverSCHMIDT, Oliver
    • G03H1/04G01B9/021G01B9/02G01N21/45G02B21/36G02B21/00G01B9/04G03H1/00
    • G01B9/04G01B9/02001G01B9/02034G02B21/0056G02B21/361G02B27/108G03H1/0443G03H1/0493G03H2001/005G03H2001/0445
    • An interfere) metric microscopy arrangement (1) is presented having an objective lens (20) that receives a light beam (9) emerging after sample interaction, wherefrom the light beam (9) is received by a beam splitter unit (30), positioned at a focal length (22) of the objective lens (20), the beam splitter unit (30) having a transparent substrate (32) and a point-like beam-splitting layer (34) that splits a part of the light beam (9) into a spatially filtered reference beam (40) and an object beam (50). Thereafter, a reference beam tube lens (60) and an object beam tube lens (70) receive the reference (40) and the object (50) beams, respectively. A beam combiner unit (80) having a transparent substrate (82) and a beam-combining layer (84) receives the reference (40) and the object (50) beams from the reference (60) and the object (70) beam tube lenses, respectively, and combines the reference (40) and the object (50) beams to form pattern-generating beam (99) directed towards the optical detector (90) to form an interference pattern thereon.
    • 提供具有物镜(20)的干涉)度量显微镜装置(1),所述物镜(20)接收在样品相互作用之后出现的光束(9),其中光束(9) (30),所述分束器单元(30)具有透明衬底(32)和点状分束层(34),所述点分束器单元(30)位于所述物镜(20)的焦距(22) 将光束(9)的一部分分成空间滤波的参考光束(40)和物体光束(50)。 之后,参考光束管透镜(60)和物镜光管透镜(70)分别接收参考光束(40)和物体(50)光束。 具有透明衬底(82)和光束组合层(84)的光束组合器单元(80)接收来自参考(60)和物体(70)光束管的参考物体(40)和物体(50) (40)和物体(50)光束组合以形成指向光学检测器(90)的图案生成光束(99)以在其上形成干涉图案。