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Fabrication et caractérisation de fantômes optiques absorbants et diffusants

机译:吸收和扩散光学体模的制造和表征

摘要

Depuis son entrée dans le monde de l'imagerie médicale, l'imagerie optique a connu un grand développement. Beaucoup d'intérêt lui est porté car cette modalité est non invasive et permettrait éventuellement de faire de l'imagerie moléculaire. Toutefois, elle doit relever un défi de taille, celui de la reconstruction de l'image. Cette étape est très ardue, car elle fait intervenir des modèles de propagation de la lumière dans les tissus biologiques complexes, qui se traduisent par des équations intégro-différentielles dont il est difficile de dériver des solutions analytiques. Ainsi, une étape essentielle au développement d'appareil d'imagerie, la calibration, devient cruciale. Les fantômes optiques, l'objet de ce travail de recherche, sont les standards de calibration qui servent à la réalisation de cette étape. Ces derniers interviennent pour valider les performances et les algorithmes de recontructions des appareils. Ce sujet de recherche s'inscrit dans le cadre du projet TomOptUS qui développe un appareil de tomographie optique diffuse pour petits animaux. Ce travail a deux objectifs principaux : la fabrication de fantômes aux propriétés optiques contrôlables et pouvant simuler celles des tissus biologiques et le développement de méthodes de caractérisation des milieux utilisés pour ces fantômes. La réalisation du volet fabrication a permis de doter le laboratoire d'un protocole robuste pour la fabrication de fantômes solides (par opposition à liquides). Ce protocole contourne une problématique majeure rencontrée souvent lors de la réalisation de fantômes solides, qui est la formation de bulles indésirables à l'intérieur des milieux fabriqués. Aussi, ce protocole permet la fabrication de fantômes de formes complexes tels que des fantômes de souris. Quant à la caractérisation, le laboratoire a vu l'implantation de deux méthodes de caractérisation qui permettent l'obtention des propriétées optiques de milieux absorbants et/ou diffusants. Ces méthodes s'inscrivent également à l'intérieur d'un protocole de caractérisation adapté aux besoins du laboratoire. L'étude approfondie des méthodes de caractériation a amené le développement d'une expertise qui pourrait être exploitée pour étendre l'utilisation de ces techniques de caractérisation sur des tissus biologiques, une voie d'avenir pour l'imagerie médicale.
机译:自进入医学成像世界以来,光学成像经历了巨大的发展。因为它是非侵入性的并且可以用于分子成像,所以它引起了很多兴趣。但是,它必须面对一个主要挑战,即图像重建。此步骤非常困难,因为它涉及光在复杂生物组织中的传播模型,这会导致积分微分方程式,很难从解析解中推导该方程式。因此,开发成像装置的必不可少的步骤即校准变得至关重要。光学模型是这项研究工作的目标,是用于执行此步骤的校准标准。后者进行干预以验证设备的性能和重建算法。该研究主题是TomOptUS项目的一部分,该项目正在开发用于小动物的漫射光学层析成像设备。这项工作有两个主要目标:制造具有可控光学特性且可以模拟生物组织的伪影,以及开发表征这些伪影所用介质的方法。生产组件使为实验室提供用于生产固体重影(与液体相反)的可靠协议成为可能。该方案规避了在制造实体模型时经常遇到的主要问题,即在制造的介质内部形成不需要的气泡。而且,该协议允许制造复杂形状的重影,例如鼠标重影。关于表征,实验室看到了两种表征方法的实施,它们允许获得吸收性和/或扩散性介质的光学性质。这些方法也是适合实验室需求的表征协议的一部分。对表征方法的深入研究已导致专业知识的发展,这些专业知识可用于将这些表征技术的应用扩展到生物组织,这是医学成像未来的一种方式。

著录项

  • 作者

    Bioud Fatma-Zohra;

  • 作者单位
  • 年度 2010
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  • 正文语种 fre
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