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掃頻光源光學相干斷層掃描 版權信息
- ISBN:9787504683434
- 條形碼:9787504683434 ; 978-7-5046-8343-4
- 裝幀:一般膠版紙
- 冊數:暫無
- 重量:暫無
- 所屬分類:>
掃頻光源光學相干斷層掃描 本書特色
本書的作者來自不同國家,他們分享了自己對視網膜疾病及青光眼的認識。他們希望引起青光眼在視網膜疾病中的重視,并為此提供了跨學科的優勢。
掃頻光源光學相干斷層掃描 內容簡介
本圖集提供了許多有關SS-OCT和SS-OCTA病理學檢查的信息。作者們展示了這項新技術的優勢(以及可能的困難),通過高質量的圖片來解釋SS-OCT的成像,幫助讀者進行研究。本書還對Jay Duker和James Fujimoto等人引領正在開發的的這項新技術的未來進行了探討。
掃頻光源光學相干斷層掃描 目錄
**章行列式
11二階與三階行列式
12排列
13n階行列式
14 行列式按行(列)展開
15克菜姆(Cramer)法則
16行列式的一些應用
習題一解答
補充題解答
第二章矩陣
21矩陣的定義
22矩陣對策
23矩陣的加法和數乘運算
24矩陣的乘法
25矩陣在決策理論中的應用
26初等變換
27可逆矩陣
28矩陣的分塊
習題二解答
補充題解答
第三章矩陣的進一步討論
31矩陣的秩
32特征根
33對稱矩陣
34矩陣的合同
35二次型
36正定矩陣
習題三解答
補充題解答
第四章多項式與矩陣
41帶余除法多 項式的整除性
42大公因式
43多項式的因式分解
44大公因式的矩陣求法( 1 )
45大公因式的矩陣求法(II )
46多項式的根
47 x-矩陣的標準形
48數字矩陣相似的充要條件
49哈密頓~凱菜(Hamilton-Cayley)定理小多項式 ,
習題四解答
補充題解答
第五章向量空間
51向量空間的定義
52向量的線性相關性
53基、維數、坐標
54子空間
55向量空間的同構
習題五解答
補充題解答
第六章線性方程組
61消元解法
62應用舉例
63齊次線性方程組解的結構
64-般線性方程組解的結構
65 秩與線性相關性
66特征向量與矩陣的對角化
67 線性方程組的迭代解法
習題六解答
補充題解答
第七章線性變換
71線性變換的定義及性質
72線性變換的運算
73線性變換的矩陣
74不變子空間
75線性變換的本征值和本征向量
習題七解答
補充題解答
第八章歐氏空間
81 歐氏空間的定義及基本性質
82 度量矩陣與正交基
83 正交變換與對稱變換
84 子空間與正交性
85對稱矩陣的標準形
86 小二乘法
習題八解答
補充題解答
參考文獻
掃頻光源光學相干斷層掃描 節選
SS-OCTA在不同疾病中的運用 3 Ricardo Noguera Louzada, Eric M. Moult, Emily Cole, James G. Fujimoto, and Jay S. Duker 掃描源光學相干斷層攝影血管造影( SS - OCT )設備是新的OCT技術,已投入商業應用。這些設備具有每秒100,000次掃描的掃描速率。本章將討論麻省理工學院(美國馬薩諸塞州劍橋市)開發并部署到馬薩諸塞州波士頓新英格蘭眼科中心的超高速SS - OCTA原型設備的應用。SS - OCT系統的原型已在前文詳述,因此本章僅闡述其關鍵屬性[ 1 ]。該器件利用垂直腔表面發射激光器( VCSEL ),發射1050 nm波長的光,掃描速率為每秒400,000次A掃描。通過從視網膜上的500個順序均勻間隔的位置獲取五次重復的B掃描來獲得圖像,其中每個B掃描包括500次A掃描。因此,每次掃描SS – OCTA共使用5×500×500 A掃描,總采集時間約為3.8s。組織中的成像范圍約為2.1 mm,組織中的軸向分辨率與橫向分辨率分別約為8 - 9 μm, R.N. Louzada Department of Ophthalmology, Federal University of Goiás, Goiânia, Goiás, Brazil New England Eye Center, Tufts University School of Medicine, Boston, MA, USA E. Cole ?? J.S. Duker (*) New England Eye Center, Tufts University School of Medicine, Boston, MA, USA e-mail: jduker@tuftsmedicalcenter.org E.M. Moult Department of Electrical Engineering and Computer Science, and Research Laboratory of Electronics, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA, USA Harvard MIT Department of Health Science and Technology, Cambridge, MA, USA J.G. Fujimoto Department of Electrical Engineering and Computer Science, and Research Laboratory of Electronics, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA, USA 與15 μm。后處理配準步驟將正交掃描的“X - fast”和“Y - fast”量合并得到患者運動偽影[ 2 ]。 SS -OCTA設備的硬件和軟件在獲取和生成高質量SS -OCTA圖像中同樣重要,并且來自不同商用設備的SS -OCTA圖像的表觀差異不能僅歸因于波長、設備類型或每秒A掃描的數量?紤]是否使用眼追蹤也很重要,因為這可能有助于減少運動偽影;SS-OCTA原型機未使用眼追蹤。后,SS - OCTA圖像處理軟件的固有特性會影響圖像的終表觀,包括灰度、亮度和圖像閾值。閾值化是用于生成SS -OCTA圖像的SS - OCT信號的后臺步驟。在終圖像經SS -OCTA設備顯示給臨床醫生之前,閾值化是SS -OCTA圖像處理的一部分。閾值處理將“噪聲”與可視為血流的噪聲區分開。 通過計算從相同視網膜位置連續采集的SS - OCT B-掃描之間的差異來創建SS - OCTA圖像。SS -OCTA圖像中的對比度由紅細胞的運動產生;然而,若血管中紅細胞的運動速度非常慢,則連續獲得的SS - OCT B-掃描對于檢測紅細胞運動而言將無足夠顯著的差異。因此,SS - OCTA系統具有一個特征性的“慢可檢測流速”,低于流速的紅細胞流動不能被檢測。慢可檢測流速取決于掃描間隔時間,即重復B掃描之間的時間。目前商用譜域OCT ( SD - OCT )設備上的掃描間隔大約為5毫秒,而本章中使用的SS - OCT系統原型的掃描間隔大約為1.5毫秒 可變掃描間時間分析( VISTA )算法在每個視網膜位置收集多次( > 2次)重復B掃描, ? Springer International Publishing AG 2017 23 Z. Michalewska, J. Nawrocki (eds.), Atlas of Swept Source Optical Coherence Tomography, DOI 10.1007/978-3-319-49840-9_3 24 R.N. Louzada等 然后通過比較不同間隔圖像對,形成具有不同有效掃描時間間隔的圖像。通過改變有效時間間隔,慢的可檢測流隨之改變,并使不同速度的紅細胞流動可視化。因此,VISTA實現了一定范圍內的流動可視化。由于VISTA需要采集多次(>2次)重復B掃描,因此需要高速成像[ 2、3]。 本章中的所有圖像都是使用麻省理工學院開發的SS - OCTA原型設備拍攝的。 3.1 血管閉塞的OCT血管造影研究 3.1.1 視網膜靜脈阻塞 視網膜靜脈阻塞( RVO )是僅次于糖尿病視網膜病變的第二常見視網膜血管疾病。RVO通常分為視網膜中央靜脈阻塞( CRVO )和視網膜分支靜脈阻塞( BRVO ),并可伴有黃斑水腫,影響中心視力。視網膜厚度增加可由視網膜內囊腫以及漿液性視網膜脫離引起[ 4 ]。BRVO和CRVO中的靜脈阻塞可由管腔內血管阻塞、外部靜脈壓迫或其它外部血管病變引起[ 5,6 ]。 熒光素血管造影( FA )是常見的輔助檢查,用于對靜脈阻塞中的視網膜血管系統成像,并且用于識別、監測和觀察血管變化,以及確認灌注缺失、新血管形成和黃斑水腫的存在。FA的缺點包括染料的侵入性注射、不良副作用的風險、成像的長度以及難以觀察因泄漏而被遮蔽的結構。 SS - OCTA是一種深度分辨的成像模式,它能夠評估眼底血管的空間關系,并能夠實現視網膜超表層和深層血管網的en face可視化。它可用于量化中央凹血管區( FAZ )擴大、毛細血管灌注缺失、微血管異常和血管充血。SS - OCTA還能夠分析淺叢和深叢的動靜脈吻合。在缺血性RVO中,可以使用FA和SS - OCTA來觀察視網膜區域中毛細血管灌注缺失區。結果顯示在RVO中,血管灌注的減少在深視網膜頭神經叢中更為顯著(見圖3.1和3.2 ) [ 6]。 在視網膜靜脈阻塞中,超高速SS - OCTA在顯示淺部和深部網膜血管異常方面較SD - OCTA系統無顯著優勢。然而,長波長SS - OCTA能夠更好地觀察脈絡膜毛細血管和脈絡膜血管,以及可能作為整體缺血的一部分而發生的缺血性改變。此外,SS - OCTA可用于觀察缺血隨時間的進展或再灌注,因為它是一種在多次隨訪時都易于進行的成像方式。
掃頻光源光學相干斷層掃描 作者簡介
邵毅,美國Bascom Palmer眼科醫院訪問學者,中山大學中山眼科中心博士,南昌大學附屬醫院眼科行政副主任,贛江學者,碩導。擔任亞洲干眼協會委員、海歸醫師協會和中國微循環協會轉化醫學青委會副主任委員、中華醫學會臨床流行病學和循證醫學分會眼科協助組委員、海醫會眼科專委會眼表與淚液組委員、江西省整合醫學糖尿病與內分泌專委會常務委員、南昌大學一臨醫學科學研究會會長、美國ARVO獎學金獲得者、江西省青年高層次儲備人才、江西省遠航工程培養對象、南昌大學青年崗位能手和很好科技個人、國家基金一審專家、省科技獎勵評審專家、醫院青年學術與學科帶頭人等。擔任《IJO》等12家SCI雜志編委及審稿專家,《家庭醫生報》特邀專家,美國ARVO、AAO會員、歐洲EVER會員。發表眼科SCI及EI論文95篇(/通訊作者SCI 85篇),CSCD收錄論文120余篇。主持國家自然科學基金、全國臨床醫藥專項、江西省科學基金重大項目等26項,在ARVO等靠前大會發言30余次,展板40余次,目前獲國家12項,主編眼科書籍10部、譯著6部,參與教材編寫5部、眼科疾病專家共識4部。
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