OCT의 원리와 적용 방법

OCT(Optical Coherence Tomography, 광결맞음단층영상)

OCT(Optical Coherence Tomography, 광결맞음단층영상)는 레이더와 마찬가지로, 표적을 전자파로 감싸고 ‘에코’가 깊이를 측정한다. OCT는 초음파처럼 생물학적 표본도 측정할 수 있지만 레이더, 음파, 초음파와는 달리 단순히 3D 영상을 형성할 수 있을 정도로 빠르게 에코를 측정한다. 투명하거나 반투명한 표본에서는 훨씬 더 깊이까지 측정이 가능한 OCT를 소개한다.

OCT란 무엇인가?
초음파(ultrasound)를 작은 범위의 음파(sonar)라고 비유한다면, OCT(Optical Coherence Tomography, 광결맞음단층영상)는 레이더의 축소판이라고 말할 수 있다. 레이더와 마찬가지로, OCT는 표적을 전자파로 감싸고 ‘에코’가 깊이를 측정한다.
초음파처럼, OCT는 생물학적 표본 목표물도 측정할 수 있다. 하지만 레이더, 음파, 초음파와는 달리 OCT는 단순히 3D 영상을 형성할 수 있을 정도로 빠르게 에코를 측정하는 것에만 의존할 수 없다. 일반적인 인간 세포의 크기는 약 10㎛로 빛이 0.000033나노초 동안 이동하는 거리와 같으며 오늘날의 가장 빠른 검출기가 측정하기에도 너무 작다.
대신 OCT는 간섭 원리를 사용해 표본 내부에 얼마나 깊은 위치에서 광자가 반사됐는지를 측정한다. 초음파는 밀리미터 해상도로 조직을 들여다 볼 수 있으며 OCT는 조직 내에서 몇 밀리미터 정도지만 ㎛의 분해능을 가진다. 투명하거나 반투명한 표본에서는 훨씬 더 깊이까지 볼 수 있다.
OCT 이미지는 한 번에 하나의 열로 구성된다. 빔은 표본 표면의 한 점에 집중되고 그 아래에서 발생하는 광자 반사 깊이는 A-스캔이라는 이미지 열로 집계된다. 빔이 옆으로 스캔되면 인접한 A-스캔은 B-스캔이라는 2D 이미지로 모아진다. 만약 여러 개의 2D 영상이 인접한 평면 이미지로 얻어지면 3D 이미지인 C-스캔을 구성할 수 있다. 단층 촬영법(tomography)라는 단어에 어원은 ‘부분(section)’을 의미하는 그리스 단어 ‘토모스(tomos)’로부터 유래됐다.

OCT vs 다른 촬영 양식
광 영상 양식은 일반적으로 다른 의료 영상 기술보다 해상도가 높지만 침투 측면에서는 더 제한적이다. 반면 OCT는 10㎛의 속도로 최대 수 밀리미터까지 해결할 수 있다. X-ray, MRI, PET는 사람 몸 전체를 통해 볼 수 있지만 초음파와 유사한 분해능을 가지고 있다.
특히 OCT의 성능(심층 분석 기능, ~10㎛분해능, ~1㎜ 침투)을 고려할 때 병리학에 의해 계층화된 조직으로 분열될 수 있는 진단 애플리케이션에 적합하다. OCT의 첫 번째 광범위한 애플리케이션은 망막 이미징으로 9개의 뚜렷한 레이어가 500㎛ 두께로 조밀하게 채워져 있고 모든 층이 기능하는데 중요한 역할을 한다. 게다가, OCT 빛은 눈을 통해 망막에 쉽게 전달 될 수 있다.

저 간섭성 간섭계(Low Coherence Interferometry)
OCT의 중심에는 간섭계의 원리가 있다. 순수한 단일 주파수를 출력하는 광원을 상상해보면 주파수는 공간과 시간에 사인파로 나타낼 수 있다. 만약 그 빛을 같은 길이거나 아닐 수 있는 두개의 경로로 나눈 다음, 그 경로들을 다시 결합하면 간섭을 관찰할 수 있을 것이다. 만약 두 경로가 거리상으로 정확히 같다면 두개의 빔은 구조적으로 재결합 할 수 있다.
양쪽의 마루는 완벽한 동기화로 동시에 도달할 것이고 출력파는 양쪽의 절반보다 두 배나 강할 것이다. 그러나 만약 두 경로가 정확히 반 파장씩 다르다면 한 파장의 마루는 다른 파장의 골과 동기화될 것이다. 이 두 파장은 파괴적으로 간섭하고 서로를 상쇄함으로써 출력을 없앤다. 이 파장을 분할하고 재결합하는 장치는 간섭계이며 두 경로 사이의 거리 차이에 특히 민감하다.
그러나 이러한 종류의 간섭계에는 한계가 있다. 만약 다른 두 종류가 하나의 파장이라면? 이는 여전히 보강 간섭으로 나타날 것이다. 어떤 정수의 파장 차이라도 보강 간섭을 일으켜 이 단일 주파수 간섭 측정에서는 구별할 수 없다. 문제는 이미 사용하고 있는 파장이 너무 주기적이라서 새로운 파장과 구별할 방법이 없다는 점이다.
이제 어느 시점에서도 필드 진폭이 거의 랜덤이 되도록 다수의 주파수(파장)를 출력하는 광원을 상상해보자. 이 광원은 주기적이지 않다. 이 빛을 간섭계에 보내면 두 경로가 정확히 일치할 때와 다른 지점이 없을 때 보강 간섭을 보게 될 것이다. 일관성이란 다른 빛을 방해하는 빛의 능력을 말한다. 이 넓은 대역폭 빛은 거리의 정확한 일치를 제외하고 어떤 지점에서도 스스로를 방해할 수 없기 때문에 매우 낮은 일관성을 가지고 있다. 따라서 이러한 유형의 빛과 함께 간섭계는 낮은 일치 간섭계이다. 오차 한계(동일성이 손실되는 경로 길이 차이)를 간섭성 길이(coherence length)라고 하며 광원의 대역폭과 반비례한다.
OCT 시스템의 핵심 요소는 광대역 빛을 두 가지 경로로 분할하는 저응성 간섭계이다. 어떤 경로는 거울을 사용하여 알려진 경로 길이에서 빛을 반사한다. 다른 경로는 이미지를 촬영할 표본이다. 기준 거울에 의해 설정된 경로 길이에 해당하는 깊이에서 반사되는 빛의 존대 혹은 부재는 감지된 간섭의 존재 여부를 결정한다.

단층촬영 & 공초점 게이트(Confocal Gate)
반사 깊이를 결정하는 것은 OCT의 절반에 불과하며 측면 차원에서 물체를 해결해야 한다. OCT 시스템의 측방향 분해능은 영상광학에서 생성된 빔의 모양에 의해서만 결정되며 축방향 분해능과 는 별개이다.
모든 이미지 시스템에서와 같이, 높은 수치의 개구수(numerical aperture, NA)는 더 높은 초점과 더 나은 가로 해상도를 제공한다. 그러나 OCT에서는 측면 해상도와 필드 깊이(혹은 이미징 깊이) 사이의 균형에 민감해야 한다. 측면 지점 크기가 작을수록 초점을 유지할 수 있는 깊이가 짧아진다. 깊이를 구별할 수 있는 OCT 기능에도 불구하고 빔이 충분한 범위에서 초점을 유지하지 않으면 이 능력은 낭비된다. 이러한 이유로 OCT 시스템은 일반적으로 초소형 현미경과 비교할 때 측방향 분해능이 다소 떨어진다. NA는 정확한 구성과 적용에 따라 유용한 심도를 유지하기 위해 가로 해상도를 1030㎛로 제한하는 등 조건을 선택해야 한다.
단층 촬영 영상을 생성하려면 빔을 샘플 전체에서 스캔하여 2D를 생성한 다음 3D 이미지를 생성할 수 있다. 이는 일반적으로 한 쌍의 검류계(galvo) 스캐닝 미러를 사용해 이루어진다. 한 축의 각 거울 스캔과 두 거울은 2차원 스캔을 제공하기 위해 서로 직각에 위치하도록 구성된다. 거울은 서로 상쇄되어야 하므로 스캔 지점이 각 축마다 약간 달라 스캔 패턴이 왜곡될 수 있다.
보다 최근에는 OCT 시스템이 MEMS 거울을 사용하기 시작했는데 이 거울은 두 축을 모두 스캔할 수 있다. 이 거울은 크기는 제한적이지만 그만큼 적은 파워를 소모한다.

시간 영역 OCT
최초의 OCT 시스템은 현재 ‘시간 영역’ 아키텍처로 알려진 시스템에 기반을 두고 있다. 기준 거울 위치에 해당하는 깊이에서 반사되는 빛의 양을 결정하기 위에서 설명한 대로 저조도 간섭계를 사용했다.
기준 거울이 특정 시간에 깊이의 범위를 이동할 때 표본 팔의 모든 빛이 현재 기준 위치의 일치 길이 내에 있으면 간섭이 발생한다. 이 신호는 기준 팔의 속도에 해당하는 주파수와 주어진 깊이에서 표본의 산란체 강도에 비례하는 진폭을 가진 AC 신호로 검출기에서 관찰된다. 기준 팔이 스캔될 때 AC 진폭의 시간 시리즈를 기록하여 A-스캔을 제공했다. 이 A-스캔은 빔이 샘플을 가로질러 스캔되고 B-스캔으로 통합될 때 반복된다.

푸리에 영역 OCT
푸리에 영역 OCT는 수학적 정리에서 유래한 것으로 언뜻 보기에는 OCT에 거의 적용되지 않은 것처럼 보인다. 위너 킨친 정리(Wiener-Khinchin theorem)는 신호의 자기 상관성이 스펙트럼의 푸리에 변환을 통해 제공된다고 명시한다.
예를 들어 전기 신호의 자기 상관관계를 계산하려면 스펙트럼 분석기를 통해 신호를 전송한 다음 측정된 스펙트럼의 푸리에 변환을 취소할 수 있다. 하지만 OCT와는 어떤 연관이 있을까?
저조도 간섭계는 본질적으로 상관관계 연산과 같다. 간섭계의 두 경로로 통합해 검출기에 공급할 때, 근본적으로 두 파간의 교차 상관관계가 측정된다.
간섭계(R+S)의 재결합 후의 기준(reference) ‘R’과 표본(sample) ‘S’를 생각해보자. 이 신호의 자기 상관관계는 단순히 (R+S)의 상호 상관이다.
이 작업은 곱셈과 동일한 방식으로 배포되며 R의 자기 상관, S의 자기 상관 및 R과 S의 교차 상관의 합이 된다. R은 단일 반사체에서 발생하므로 R의 자기 상관은 0 변위 중심의 델타 함수이다. 표본 반사율은 일반적으로 기준 반사보다 진폭이 훨씬 낮기 때문에 S의 자기 상관성은 무시가 가능하다. 그것은 우리의 목표 신호를 R+S의 자기 상관의 핵심 요소로 남긴다.
우리는 이제 간섭의 자기 상관에서 원하는 상호 상관 신호를 추출할 수 있다. 그 다음, 위너 킨친 정리는 자기 상관관계를 결정하는 방법을 규정한다. 신호 스펙트럼의 푸리에 변환을 취한다. 즉, 간섭 신호의 스펙트럼을 얻고 푸리에 변환을 통해 OCT를 수행할 수 있다. 필요한 것은 스펙트럼을 측정하는 수단이다.
푸리에 영역 OCT에서 A-스캔을 생성하기 위해 기준을 깊이 스캔할 필요는 없다. 모든 깊이는 수백 또는 수천 개의 순차적 측정을 하나의 샷으로 압축해 간섭 빛의 스펙트럼을 한 번에 파악한다. 따라서 개별 깊이로 조사하는 동안 광자를 낭비하는 비효율성도 피할 수 있다.
점성 판독기가 일치 길이가 몇 밀리미터인 낮은 정점 빛을 조사하기 위해 기준 거울을 어떻게 사용할 수 있는지 의문을 가질 수 있다.
이러한 장거리 간섭을 불가능하게 만드는 저조도 간섭계의 핵심이 아닌가? 핵심은 저조도 조명의 분석을 구성 파장으로 분리하는 것이다. 각 파장은 개별적으로 협대역이고, 일관성을 유지하며 따라서 더 긴 거리를 조사하는데 사용할 수 있다. 긴 일관성 간섭계의 약점을 다른 많은 주파수의 동시 검출에 의해 극복할 수 있다.

스펙트럼 영역 OCT
스펙트럼 영역 OCT는 시간 영역 OCT와 동일한 광대역 광원을 사용한다. 앞부분에서 설명한 것처럼 푸리에 영역 OCT는 간섭 빛의 광학적 스펙트럼 측정에 의존한다.
스펙트럼 영역 OCT의 경우, 이는 간섭계의 검출기 팔에서 고해상도 분광계에 의해 달성된다. 분광계는 일반적으로 소스의 파장 범위와 일치하며 스펙트럼 전체의 512픽셀에서 4096픽셀을 갖는다. 픽셀 A-스캔의 기간 동안 통합되는 라인 스캔 카메라의 일부이다. 그런 다음 각 픽셀의 내용을 디지털화해 읽고 프로세서로 보낸다. 이 프로세서는 대체적으로 FFT로 푸리에 변환을 실행하고 A-스캔 시리즈로부터 2D B-스캔을 만들어낸다.
OCT 영상은 FD-OCT에서 푸리에 변환을 통해 생성되므로 많은 푸리에 변환 특성이 SD-OCT에서 성능 제한 요인을 알려준다.


푸리에 변환을 수행할 때 스펙트럼 영역의 샘플링 주파수에 따라 공간 영역 신호의 길이가 결정된다. 반대로 스펙트럼 영역의 대역폭은 공간 영역의 해상도에 해당한다.
SD-OCT에서 이는 분광계의 픽셀 수에 따라 가장 많이 달라지는 분해 가능한 파장의 수가 OCT 스캔 범위를 설정한다(즉 OCT가 얻을 수 있는 최대 깊이). 스캔 범위는 산란 조직에서 광자의 손실 또는 초점 심도에 의해 제한되며 회절로 인한 초점 상실로 제한된 포커스 깊이와는 다르니 혼동하지 않아야 한다. 광원과 분광계의 결합된 대역폭은 가용한 축 분해능, 즉 시간 영역으로부터 전달된 익숙한 OCT 특성을 결정한다.
스펙트럼 영역 OCT 시스템은 일반적으로 실리콘 혹은 InGaAs 센서를 중심으로 구축됐다. 실리콘 검출기는 CCD 혹은 CMOS 구현으로 제공되며 450㎚에서 1000㎚ 사이의 스펙트럼 내에서 검출이 가능하다.
적외선에 비해 투과율이 낮기 때문에 가시광선(400~700㎚)을 이용하는 OCT 시스템은 거의 없다. 안과와 같은 용도에서는, 적외선과는 다르게 환자가 스캔하는 동안 가시적인 빛을 볼 수 있고 환자가 반응하고 깜빡일 수도 있다. 눈에서 850㎚ 빛은 망막의 층을 시각화하는데 좋은 분해능과 충분한 침투성을 제공하는 반면 1000㎚ 이상의 파장은 눈에 있는 물에 의해 점점 더 흡수되고 충분한 망막 신호를 제공하지 않는다.
InGaAs는 약 900㎚에서 2600㎚ 범위에서 민감하다. 1310㎚의 빛은 850㎚ 빛보다 훨씬 깊이 침투할 수 있기 때문에 특히 피부 이미징에 사용된다. InGaAs 구성요소는 일반적으로 실리콘 구성 요소, 특히 긴 파장 SD-OCT 시스템의 사용을 제한하는 픽셀 수가 많은 배열(>1000) 보다 비용이 많이 든다.
SD-OCT에 사용되는 광원은 일반적으로 레이저의 공간적 일관성을 가진 장치 SLD(이는 작은 지점에 초점을 맞추고 단일 광섬유 모드를 통해 전파된다) 이지만 이것은 낮은 일관성 특성을 구속하는 훨씬 더 큰 스펙트럼 대역폭을 가지고 있다.
SD-OCT 시스템 연구는 초연속성 레이저 혹은 초고속 펄스 레이저를 포함해 더 특수한 광대역 소스를 채택할 수 있다.

파장훑음 레이저 기반 OCT(Swept Source OCT, SS-OCT)
광대역 소스를 분광적으로 분해하는 대안은 협대역 소스의 파장을 일시적으로 훑는 것이다.
파장훑음 OCT(SS-OCT)는 시간 내에 파장이 변경될 수 있는 레이저를 사용한다. 스펙트럼 영역 OCT와 마찬가지로 기준 팔은 고정된 길이를 가지고 있다. 검출기 팔에는 이제 단일 고속 광다이오드를 가진다. 각 시점이 파장훑음 소스의 한 파장과 일치함에 따라 시간의 경과에 따른 간섭 신호를 측정함으로써 스펙트럼을 생성할 수 있다.
레이저의 한 파장 훑음이 하나의 A-스캔을 생성한다. 광다이오드와 관련 전자 장치는 레이저 훑음 시 전체 스펙트럼을 디지털화 할 수 있을 정도로 빠르다.
그런 다음 디지털화된 스펙트럼이 산란된 빛의 깊이 프로파일을 생성하는 프로세서에 의해 푸리에 변환된다. 일부 구현에서는 두 번째 광다이오드가 소스 팔에 추가되어 인터페라그램의 균형 감지를 제공하는데 사용된다. 이 구성은 배경 감산을 제공하며 신호 대 노이즈 비율을 높인다.
파장훑음 레이저 기반 OCT 시스템은 1050 ~1700(㎚)의 파장에서 작동하도록 제작됐다. 이는 통신 애플리케이션의 경우 1530~1590(㎚)의 조정이 가능한 소스 작업에 의해 부분적으로 추진됐다.
파장훑음 시스템은 일반적으로 레이저가 본질적으로 전체 영상 범위를 설정하는 SD-OCT의 분광계 분해능과 같은 좁은 선폭을 가지기 때문에 전체 영상 깊이가 더 크다.
레이저가 더 긴 파장을 쓸 수 있기 때문에 종종 축 해상도는 더 낮다.



OCT의 변형
- 고해상도 OCT
앞서 언급한 바와 같이 OCT 시스템의 축 분해능 소스의 대역폭과 반비례한다. 따라서 소스 대역폭을 늘리면 축 분해능이 더 작아진다.
축 방향 분해능은 소스 중앙 파장의 정사각형 위로 1만큼 진행되므로 더 짧은 파장은 주어진 소스 대역폭에 더 나은 분해능을 제공한다. 대표적인 망막 OCT 시스템은 광학 대역폭이 50~60(㎚)인 약 840㎚로 작동하며 대부분의 표본에서 축 분해능이 약 5㎛이다.
소스 대역폭을 100㎚ 이상으로 늘리면 이제 축 분해능이 3㎛ 미만이 된다. 사진 10은 OQ PathScope 시스템(3㎛ 해상도)으로 촬영된 테이프 롤과 디지털 방식으로 차단한 PathScope의 이미지를 비교한 모습이다.

- 고급 OCT
몇 가지 고급 변형이 표준 OCT 이미징에서 제공하는 구조 정보를 보완할 수 있다. 혈액 순환을 포함하는 살아있는 표본을 촬영할 때 종종 흐름 속도를 정량화하는 것이 유용하다.
열차의 정적이 울릴 때 오르락내리락하는 것처럼 빛의 빈도는 움직이는 매개체와 상호작용 할 때 도플러 효과에 의해 영향을 받는다. 빛에서 멀리 흐르는 피에서 반사된 빛은 붉은 색으로 변하는 반면 광원으로 향하는 빛은 파란색으로 변한다.
이러한 변화에 민감하도록 설계된 OCT 계측기는 도플러 OCT 이미지를 생성할 수 있으며 여기에서 이미지에 있는 개체의 상대적 움직임이 색 코딩 될 수 있다.
그러나 혈액의 흐름이 항상 조명의 방향을 향하거나 벗어난다는 것은 아니다. 예를 들어, 망막을 공급하는 혈관은 표면에 평행하게 뻗어서 도플러 기법이 흐름을 검출하는 것을 어렵게 만든다. 다른 방법들도 개발됐는데, 임의 방향으로 흐름을 감지하도록 설계된 OCT 혈관 조영이라는 다른 방법이다.
이러한 기법은 일반적으로 스펙트럼의 역학에 의존한다. OCT를 포함한 모든 동시 영상 시스템에서 작은 반점은 서로 간섭하는 조직 내에 산란돼 영상에 밝은 점과 어두운 점을 초래하는 광선의 결과이다.
일반적으로 반점이 검사체의 구조를 덮어 보이지 않을 수 있기 때문에 반점의 등장은 바람직하지 않다. 그러나 OCT 혈관 조영 방법은 반점을 유용하게 사용한다. 반점 패턴은 산란 조직을 통해 기본적으로 임의의 경로의 간섭에 의해 결정되기 때문에 혈액 흐름을 포함한 미세한 변화가 패턴을 바꾸기에 충분하다. OCT 혈관조영술은 새로운 반점 패턴이 생성되는 속도를 측정해 혈액이 얼마나 빨리 흐르는지를 측정한다.
OCT로부터 화학적으로 특정한 정보를 제공하기 위해 다른 첨단 기술이 개발됐다. 그러한 방법 중 하나는 분광성 OCT이다. FD-OCT에서는 간섭 신호의 스펙트럼이 이미 측정됐으며 표준 OCT 처리를 위해 표본의 개체가 빛의 모든 파장과 동일하게 상호작용한다고 가정한다.
그러나, 이 스펙트럼은 상이한 스펙트럼 영역에서 간섭의 상대적 강도를 조사하기 위해 창으로 나눌 수 있다. 이 분석은 일반적으로 분해능에 따라 이루어지며, 주파수를 여러 부분으로 분할하면 유효 대역폭이 감소한다.
기능 강화의 또 다른 유형은 양극화에 민감한 OCT이다. 빛은 횡단파로써 진폭 외에 양극화 벡터에 의해 특징지어진다. 많은 단백질을 포함한 일부 물질은 양극화에 따라 빛과 다르게 상호작용하는 복굴절이다.
복굴절은 검출기로 되돌아오는 빛의 양극화를 효과적으로 회전시킨다. 편광에 민감한 OCT 시스템은 두개의 검출기를 사용해 검체 팔과 직교 방향으로 두 값을 별도로 검출한 다음 인접 반사의 편광 상태 차이에 따라 조직의 복굴절 특성을 재구성한다.

OCT 활용예시: 의학
- 안과
OCT는 1990년대 말 처음으로 이용가능하게 됐고 현재는 안과에서 많은 질병 치료가 가능한 표준기기가 됐다. 신경 섬유층. 골수 세포층, 막대와 원추층, 망막 색소 상피 등을 포함한 수많은 층을 식별할 수 있기 때문이다.
이미지 중앙에 있는 딥은 원추의 농도가 가장 높은 중심와(fovea)로 색각을 생성한다. OCT는 대부분의 망막병과 질병을 식별하는데 사용될 수 있다. OCT 이미지에는 망막 구성과 분리가 표시되기 때문이다. 당뇨성 망막염, 당뇨성 부종, 시력감퇴, 녹내장 같은 질병들을 진단할 수 있다.

- 혈관 내부
OCT는 혈관의 내부, 주로 심장 주위의 동맥을 촬영하는데 사용된다. 비침습적으로 작동할 수 있는 안과와 달리, 혈관 내 OCT는 다리에서 심장 방향으로 광섬유 이미지 프로브를 삽입해 획득한다. 혈관 벽을 관통하는 A-라인을 획득하기 위해 빔이 카테터 피복 밖 측면으로 투영된다.
 광섬유 프로브가 회전해 프로브가 전체 원을 완성할 때 직사각형이 아닌 원형의 B-스캔을 생성한다. 회전 B-스캔이 획득됨에 따라 프로브가 혈관을 통해 다시 당겨 3D 볼륨을 얻는다. 이 스캔 구성은 OCT 빔의 나선형 경로와 수축 경로 때문에 나선형 스캔이라고 불린다.
혈관내 OCT는 혈관이 안정적인지 혹은 파열 가능성이 있는지 여부를 판단해 심장마비나 뇌졸증을 일으킬 수 있는지 진단한다. 또한 OCT를 통해 스텐트 배치할 때와 스텐트가 적절히 확장됐는지 확인할 수 있다. 또한 스텐트를 이식한 후에 검진에도 사용될 수 있다.

- 기타 임상 활용 예시
OCT가 사용되고 있는 다른 임상 분야로는 치과, 피부과, 병리학, 수술 등이 있다. 치과 시장의 목표는 X선을 적외선 광으로 교체해 전리방사선에 대한 건강상의 우려를 제거하는 것이다.
OCT는 또한 엑스레이에 비해 잇몸과 같은 부드러운 조직의 훨씬 더 나은 이미지를 제공한다. 피부과에서 목표는 피부 깊숙이 관찰하여 흑색종과 같은 임상 상태를 식별하거나 화상 심각도를 진찰해 필요한 치료 경로를 결정하는 것을 목표로 한다.

OCT 활용예시 : 기타
- 연구
OCT, 특히 망막 OCT는 쥐와 같은 작은 동물을 이미지화하는 연구에 사용되고 있다. 연구 영역에는 모든 종류의 약물에 대한 안과 독성 시험이 포함된다.
OCT는 여러 시점에서 조직 추출 대신 살아있는 동물에 대해 수행이 가능하기 때문에 많은 실험에서 필요한 동물의 수를 줄였다. 다른 연구 분야로는 다양한 종류의 동물들의 생체 외 및 체내 조직 이미징을 포함한다.

- 비파괴 검사
최근 OCT의 새로운 적용으로 비파괴실험이 등장했다. 이는 OCT를 ㎛에서 ㎜ 범위에서 적용이 가능한 표본에 대해 3D 이미징의 한 형태로 OCT를 사용한다. 특히, 투명 혹은 반투명 표본에 적합하며 일부 애플리케이션은 콘택트렌즈, 알약 코팅 등과 같은 이미징을 포함한다.     

출처 : Edmund Optics(www.edmundoptics.com)

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