Сканирующая лазерная поляриметрия

Сканирующая лазерная поляриметрия — метод измерения толщины слоя нервных волокон сетчатки при тестировании глаукомы. При реализации метода используется эффект поляризованного света.

Одним из основных приборов, применяемых для таких измерений, является сканирующий лазерный поляриметр GDx-VCC.

Однако голландское исследование показало, что в то время как существует корреляция между стандартной автоматизированной периметрией и измерениями GDX-VCC у пациентов с глаукомой, предполагая, что измерения GDX-VCC хорошо соотносятся с функциональными потерями при глаукоме, у здоровых людей они не нашли практически никакой корреляции между периметрией и измерениями GDX-VCC. Это ставит под сомнение его прогностическую ценность и предполагает возможность ошибочных прогнозов. см: "The Relationship between Standard Automated Perimetry and GDx VCC Measurements", Nicolaas J. Reus and Hans G. Lemij.... From the Glaucoma Service, The Rotterdam Eye Hospital, Rotterdam, The Netherlands.

К сведению, первый прототип этого инструмента был разработан около 10 лет назад, и был впервые выпущен в продажу как GDX анализатор нервного волокна (Laser Diagnostic Technologies Inc). Продукт второго поколения называется GDX Access. Поле зрения составляет 15 градусов и визуализация не требует расширения зрачка. Поляризованное лазерное сканирование глазного дна создаёт монохроматическое изображение. Состояние поляризации света изменяется (запаздывание), как он проходит через две лучепреломляющие ткани (роговицу и слой нервных волокон сетчатки). Двойное лучепреломление роговицы устраняется (частично) с помощью патентованного 'компенсатора роговицы'. Величина запаздывания света, отражённого от дна преобразуется в толщину нервного слоя. Проблема неоптимальной компенсации двойного лучепреломления роговицы в настоящее время решается производителем путём аппаратных и программных изменений. Лазерное сканирование GDX измеряет толщину слоя нервных волокон сетчатки, которое является лишь первой частью сканирования вашего глаза, который повреждён глаукомой.

Прежде, чем мы пойдём дальше, давайте опишем основной инструмент GDX. Этот инструмент используют GaAIAs диодный лазер в качестве источника света. Этот диод будет излучать поляризованный свет. Источник He-Ne (632,8 нм) и аргон (514 нм).

Поляризационный модулятор в этом инструменте изменяет состояния поляризации на выходе лазера. Линейно поляризованный пучок от лазера затем проходит через вращающийся четвертьволновой ретардер.

Блок сканирования в данном инструменте используется для перемещения луча по горизонтали и вертикали на сетчатке. Сфокусированный луч 35 мкм в диаметре.

Этот инструмент также имеет детектор поляризации. Он используется для обнаружения поляризованного света, который отражается от роговицы. Он также используется для анализа изменений в поляризации отражённого излучения. Этот элемент состоит из второго синхронно вращающегося четвертьволнового ретардера и линейного поляризатора в передней части фотодетектора. Затем выходные данные оцифровываются и хранятся в компьютере.

Источник: Википедия

а б в г д е ё ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ э ю я