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撰稿 | Gabriel(哈爾濱工程大學,博士)
內(nèi)窺鏡成像是光學成像中一種較成熟的技術。傳統(tǒng)的醫(yī)學內(nèi)窺鏡尺寸與手指相當,在進行醫(yī)學檢查時將其置入患者體內(nèi),過程會使患者感到不適,目前雖有無痛內(nèi)窺鏡可供選擇,但是價格較昂貴,且年齡較大的患者不適合使用該檢查手段,所以人們急需一種直徑小的內(nèi)窺鏡技術,進而減少醫(yī)療成像對患者的不適。
目前,由英國格拉斯哥大學、英國埃克塞特大學等多家研究團隊聯(lián)合,實現(xiàn)了用 5hz 的視頻幀速率來捕獲距離光纖尖端處幾十毫米到幾米范圍內(nèi)物體的 3D 圖像。人們希望有朝一日該系統(tǒng)可以在各個領域大放異彩,如醫(yī)療圖像診斷輔助、工業(yè)檢測以及環(huán)境檢測。
圖 1:多模光纖藝術效果圖
該成果“Time-of-flight 3D imaging through multimode optical fibers” 發(fā)表在 Science。
圖 2:研究實驗原理圖
圖源:Science
目前常用的內(nèi)窺鏡是由一束單模光纖組成,每個光纖成一個像素點,從而多個光纖組成一個圖像。該方法雖然是目前的主流,但是多個單模光纖累加起來的尺寸較大,在一些應用領域會有些問題,如醫(yī)療成像檢測中有些患者無法忍受 10 毫米的檢測設備。而多模光纖雖尺寸極小,比常見的纖維束內(nèi)窺鏡要小幾個數(shù)量級,卻可以支持成千上萬的空間光學模式,所以多模光纖方法一直備受關注。
該科研團隊所研究的多模光纖成像系統(tǒng)通過 40 厘米長的光纖以 5hz 的速率提供 3D 圖像,主要原理是一個單一的激光脈沖被傳送到視場中的每個空間位置,每幀記錄 4200 點光柵掃描時間為 200 MS。第二根光纖,放置在照明光纖旁邊,用來收集背向散射的光。3D 圖像可以在距離光纖端數(shù)十毫米到幾米的距離內(nèi)錄制,其毫米距離分辨率和幀速率極高,足以在接近視頻質量的情況下感知運動。
雖然多模光纖相比于單模光纖有許多獨特優(yōu)點,但一直無法應用的瓶頸是多模式之間的串擾干擾圖像,在光線的輸出端產(chǎn)生無法識別的散斑圖案。幸運的是,研究發(fā)現(xiàn),如果光纖保持在一個固定的位置,擾頻過程也會保持固定,由此解決了這一棘手的問題。
該團隊一個突破便是反復提到的 3D 成像,通過測量從現(xiàn)場反射的激光脈沖的往返飛行時間來計算深度,從而實現(xiàn) 3D 圖像,這是從 2D 到 3D 的巨大飛躍。
在未來,利用超細多模光纖 3D 成像技術可以推廣到更多的應用領域,包括對一些很難打開的內(nèi)部腔進行 3D 檢測,如進入噴氣發(fā)動機和核反應堆等系統(tǒng)的內(nèi)部,觀察設備有無破裂。又如為醫(yī)生在手術時對某些粘性空心器官進行觀察提供便利,提供體積更小、侵入性更小的內(nèi)窺鏡。
目前,把該技術真正的應用到人們的生活當中還有很長的路要走,但這為我們帶來了希望,期待該技術能夠早日改變?nèi)藗兊纳睢?/span>
論文信息
Science, 10 Dec 2021, Vol. 374, Issue 6573, pages 1395 - 1399
https://doi.org/10.1126/science.abl3771
轉載 | 中國光學 公眾號
本文編輯 | 趙陽