Apparatus and method for rangings and noise reduction of low...

G - Physics – 01 – N

Patent

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G01N 21/25 (2006.01) A61B 5/00 (2006.01) A61M 31/00 (2006.01) G01B 9/02 (2006.01) G01J 3/36 (2006.01) G01J 3/45 (2006.01) G01N 21/47 (2006.01) G01N 21/84 (2006.01) G02F 1/01 (2006.01) G05D 25/00 (2006.01) H03L 7/00 (2006.01)

Patent

CA 2474331

Apparatus, method, logic arrangement and storage medium are provided for increasing the sensitivity in the detection of optical coherence tomography and low coherence interferometry ("LCI") signals by detecting a parallel set of spectral bands, each band being a unique combination of optical frequencies. The LCI broad bandwidth source can be split into N spectral bands. The N spectral bands can be individually detected and processed to provide an increase in the signal-to-noise ratio by a factor of N. Each spectral band may be detected by a separate photo detector and amplified. For each spectral band, the signal can be band pass filtered around the signal band by analog electronics and digitized, or, alternatively, the signal may be digitized and band pass filtered in software. As a consequence, the shot noise contribution to the signal is likely reduced by a factor equal to the number of spectral bands, while the signal amplitude can remain the same. The reduction of the shot noise increases the dynamic range and sensitivity of the system.

La présente invention concerne un appareil, un procédé, un système logique et un support de stockage qui permettent d'accroître la sensibilité de la détection de signaux de tomographie à cohérence optique (TCO) et d'interférométrie à faible cohérence (IFC) au moyen de la détection d'un ensemble parallèle de bandes spectrales, chaque bande étant une combinaison unique de fréquences optiques. La source large bande IFC peut être divisée en N bandes spectrales. Les N bandes spectrales peuvent être individuellement détectées et traitées pour assurer une augmentation du rapport signal-sur-bruit d'un facteur de N. Chaque bande spectrale peut être détectée par un photodétecteur séparé et amplifiée. Pour chaque bande spectrale, le signal peut être filtré par un filtre passe-bande autour de la bande du signal, par de l'électronique analogique puis numérisé, ou bien, le signal peut être numérisé et ensuite filtré par un filtre passe-bande dans un logiciel. De cette manière et par conséquent, la contribution du bruit de grenaille au signal est également réduite d'un facteur égal au nombre de bandes spectrales, alors que l'amplitude du signal peut rester identique. La réduction du bruit de grenaille accroît la plage dynamique et améliore la sensibilité du système.

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