탄도광자

Ballistic photon

탄도 광자산란(터지드) 매체를 통해 직선으로 이동하는 광자(光子)이다.탄도 빛으로도 알려져 있다.레이저 펄스가 안개나 체조직 등 탁한 매체를 통해 전달되면 광자의 대부분이 무작위로 산란되거나 흡수된다.그러나, 짧은 거리를 가로질러, 몇 개의 광자가 산란 매체를 직선으로 통과한다.이 일관성 있는 광자는 탄도 광자라고 불린다.어느 정도 일관성을 유지하면서 약간 산란된 광자를 뱀광자라고 한다.

효율적으로 검출될 경우 특히 일관성 있는 고해상도 의료 영상 시스템에서 탄도 광자에 대한 응용이 많다.탄도 스캐너(초고속 시간 관문 사용)와 광학정합성단층촬영(OCT)은 탄도광자 검출에 의존해 회절제한 영상을 만드는 대표적인 영상 시스템 중 두 가지에 불과하다.다른 기존 영상 양식(: 초음파 및 자기저항 영상)에 비해 장점은 탄도 영상촬영이 1~10마이크로미터의 순서로 높은 해상도를 달성할 수 있지만 영상 깊이가 제한적이라는 점이다.또한 더 산란된 '준용도' 광자를 측정하여 신호 '강도'(즉, 신호잡음 비)를 높이는 경우가 많다.

산란 매체에서 탄도 광자의 기하급수적인 감소(거리 대비)로 인해, 고품질 광자를 재구성하기 위해 원시 캡처된 탄도 영상에 영상 처리 기술을 적용하는 경우가 많다.탄도 영상 촬영 양식의 목적은 비 탄도 광자를 거부하고 유용한 정보를 전달하는 탄도 광자를 유지하는 것이다.이 작업을 수행하기 위해 일관성 게이트 영상, 콜리메이션, 파동전파 전파 및 양극화를 통한 비행 시간 등 탄도 광자 대 비 탄도 광자의 특정 특성이 사용된다.[1]

참조

  1. ^ Lihong V. Wang; Hsin-i Wu (26 September 2012). Biomedical Optics: Principles and Imaging. John Wiley & Sons. pp. 3–. ISBN 978-0-470-17700-6.
  • K. Yoo와 R. R. Alfano, "임의 매체에서 산란하는 전방 광선의 시간 분해 일관성 없고 일관성 없는 구성요소" 광학 문자 15, 320–322 (1990).
  • S. 파르시우, J. 크리스토퍼슨, B.에릭슨, P. 밀라노파, B.프리드랜더 A.샤쿠리, R. 노왁, "탄도 광자를 이용한 탁도 매체에 숨겨진 물체의 통계적 검출 영상", Applied Optics, 46권, 23권, 페이지 5805–5822, 2007년 8월.