轴向分辨率、灵敏度和成像深度分别由哪些系统参数主导?
下一步:完成时域、谱域和扫频源的对照笔记
图像:Wies6014 / CC BY-SA 4.0
Research board
研究路线模板
以下进度用于示范工作流,可替换为真实课题。
设备、中心和病例划分是否造成可被模型利用的捷径?
下一步:建立数据字典和受试者级划分检查跨设备测试时,Dice 之外还需要哪些结构与临床相关指标?
下一步:定义无泄漏的验证集与误差分类表Evidence map
核心阅读
Optical Coherence Tomography
David Huang, Eric A. Swanson, Charles P. Lin, et al. Science, 1991.
首次系统展示 OCT 的低相干干涉成像思想,是理解轴向分辨率、深度扫描与组织截面成像的起点。
Performance of Fourier domain vs time domain optical coherence tomography
Rainer Leitgeb, Christoph Hitzenberger, Adolf Fercher Optics Express, 2003.
比较 Fourier-domain 与 time-domain 检测的信噪和灵敏度表现,为频域 OCT 的速度与灵敏度优势提供理论依据。
Optical coherence tomography - principles and applications
Adolf F. Fercher, Wolfgang Drexler, Christoph K. Hitzenberger, Theo Lasser Reports on Progress in Physics, 2003.
从干涉测量、光源、扫描方式到典型应用给出完整技术脉络,适合作为原理层的系统阅读入口。
The Development, Commercialization, and Impact of Optical Coherence Tomography
James G. Fujimoto, Eric A. Swanson Investigative Ophthalmology & Visual Science, 2016.
回顾 OCT 从实验室原型到临床眼科平台的演进,适合建立技术、产品化和应用影响之间的联系。
Working notes
最近笔记
从干涉信号到体数据:OCT 信号链的最小地图
用一条可检查的信号链理解光源、干涉、深度编码、扫描和重建分别决定什么。
为什么频域 OCT 更快:从采集方式看灵敏度优势
对照时域、谱域和扫频源 OCT,整理 Fourier-domain 优势成立的条件与常见实现误区。
OCT 伪影不是一个标签:建立可复用的错误分类
将运动、遮挡、饱和、镜像、投影和自动分层错误拆成可追踪的质量问题。
Research boundary
公开证据,记录判断;不把示例数据包装成研究结果。
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