Использование измерения пространственных производных в круговой диффузионной оптической томографии для улучшения разрешения и контрастности изображения

Автор: | 15.11.2022

Д. Лайтер, С. Цзян, Х. Дехани

  • University of Birmingham, Sci-Phy-4-Health Centre for Doctoral Training, Edgbaston, Birmingham, UK
  • Dartmouth College, Thayer School of Engineering, Hanover, USA
Аннотация: Разрешение изображений, полученных с помощью диффузионной оптической томографии без априорной пространственной информации, по своей природе ограничено из-за диффузионного характера переноса света в биологической ткани с преобладанием рассеяния. В нескольких работах ранее сообщалось об улучшении чувствительности по глубине при измерениях в ближней ИК области с использованием разности сигналов двух соседних детекторов. Представлен ближайший родственный метод – алгоритм на основе пространственной производной, в котором для томографической реконструкции рассматривается разностный сигнал двух соседних пар источник – детектор с общим источником. При круговой геометрии оптода с направлением внутрь показана возможность реконструкции более глубоко расположенных аномалий оксигемоглобина, дезоксигемоглобина и воды с лучшей локализацией и контрастностью по сравнению с результатами при абсолютных измерениях на нескольких длинах волн. При использовании предложенного метода реконструкции параметров на основе пространственной производной продемонстрировано относительное количественное улучшение точности восстановленных физиологических показателей до 25% при лучшем разрешении раковой ткани в гетерогенной модели молочной железы.
Ключевые слова: диффузионная оптическая томография, пространственная производная, круговая геометрия.
Поступила в редакцию: 27.11.2019
Англоязычная версия:
Quantum Electronics, 2020, 50:1, 9–20
Образец цитирования: Д. Лайтер, С. Цзян, Х. Дехани, “Использование измерения пространственных производных в круговой диффузионной оптической томографии для улучшения разрешения и контрастности изображения”, Квантовая электроника, 50:1 (2020), 9–20 [Quantum Electron., 50:1 (2020), 9–20]