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光干渉法による散乱体内部超音波変調信号の検出

机译:光学干涉法检测散射体内部的超声调制信号

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摘要

生体内の構造情報及び機能情報を取得することを目指し,光と超音波を共用した新たな計測手法をrn提案し,基礎的検討を行った.超音波で散乱体内の伝搬光を変調し,低コヒーレンス光干渉法を用いることによrnり,変調部位の光学情報を得ることができる.まず,本手法を実現する実験システムを構築し,超音波変調信号rnの検出可能性を確かめた.また,検出信号の散乱体内伝搬経路を調べ,本手法によって散乱の影響を抑制しつつrnほぼ直線的に伝搬する光のみを抽出できることを確かめた.更に本手法による吸光度計測を試み,散乱媒質内でrnあっても吸光度の定量計測が可能なことを示した.また,光源のコヒーレンス長と検出信号強度の関係の評価rnより,コヒーレンス長の増加により計測深度が深くなる可能性が明らかとなった.更に,生体軟組織を模擬したrnファントムを用い,本手法により散乱係数または屈折率不連続界面が検出可能なことを示した.これらより提案rn手法の有効性が明らかになった.
机译:为了获取生物体内的结构和功能信息,我们提出了一种同时使用光和超声波的新测量方法,并进行了基础研究。可以通过用超声波调制散射体中的传播光并使用低相干光干涉法来获得调制部位的光学信息。首先,我们构建了一个实验系统来实现该方法,并确认了超声调制信号rn的可检测性。另外,我们研究了散射体中检测信号的传播路径,并证实了该方法仅能提取几乎线性传播的光,同时抑制了散射的影响。此外,我们尝试通过这种方法测量吸光度,结果表明即使散射介质中存在rn,也可以定量测量吸光度。另外,根据对光源的相干长度与检测信号强度之间的关系的评价rn,可知可以通过增加相干长度来加深测量深度。此外,显示出可以使用rn phantom模拟生物软组织通过该方法检测散射系数或折射率不连续界面。由此,阐明了所提出的rn方法的有效性。

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