Когерентно-оптические методы в измерительной технике и биофотонике. Рябухо В.П - 34 стр.

UptoLike

Рубрика: 

Лычагов В.В., Рябухо В.П., Кальянов А.Л.
33
тов. На рис. 4 приведена огибающая интерференционного сигнала от подобного
объекта, рассчитанная с использованием уравнения (2).
Рис. 4. Интерференционный сигнал для случая трех слоев и четырех отражающих границ.
Объект состоит из трех слоев, разделенных четырьмя границами. Следует
особое внимание обратить на то, что расстояние между интерференционными
импульсами указывает не геометрическую толщину слоя, а оптическую, то есть
геометрическую толщину
ij
d
умноженную на средний показатель преломления
этого слоя
ij
n
. Это принципиальное ограничение оптической когерентной то-
мографии - ОКТ-изображение отражает оптическую, а не геометрическую
структуру объекта.
Пространственное разрешение оптической когерентной томографии
Оптическая когерентная томография позволяет формировать трехмерные
микроскопические изображения внутренней оптической структуры исследуе-
мого объекта. При этом разрешение ОКТ существенно отличается по различ-
ным направлениям. Выделяют два основных направления
аксиальное, или
продольное, и латеральное, или поперечное. В продольном направлении, то
есть по направлению оптической оси, разрешение ограничено длиной времен-
ной когерентности. В поперечном направлении разрешение определяется диа-
метром перетяжки сфокусированного зондирующего пучка.
Рассмотрим более детально предметное плечо интерферометра, изобра-
женное на рис. 5. Параллельный пучок лучей после светоделительного куба
проходит
через микрообъектив MO, при помощи которого фокусируется на
объект. Перетяжка сфокусированного реального пучка света имеет конечные
размеры, как поперечные, так и продольные, которые зависят и от свойств са-