University of Liverpool, Faculty of Science and Engineering, Department of Electrical Engineering and Electronics, Liverpool, UK.
University of Liverpool, Faculty of Health & Life Sciences, Department of Eye and Vision Science, Liverpool, UK.
Transl Vis Sci Technol. 2022 Aug 1;11(8):6. doi: 10.1167/tvst.11.8.6.
The purpose of this study was to assess the accuracy, repeatability, and performance limits of in vivo Mirau ultrahigh axial resolution (UHR) line field spectral domain (LF-SD) optical coherence tomography (OCT) for the measurement of Bowman's and epithelial thickness, and to provide a reference range of these values for healthy corneas.
Volunteers with no history and evidence of corneal disease were included in this study. An in vivo graph search image segmentation of the central cornea was obtained at the normal interface vector orientation. The Mirau-UHR-LF-SD-OCT system used has an axial resolution down to 2.4 µm in air (1.7 µm in tissue), with an A-scan speed of 204.8 kHz and a signal to noise ratio (sensitivity) of 69 (83) dB.
Nine volunteers were included, one of whom wore contact lenses. The repeatability of mean Bowman's and epithelial thicknesses were 0.3 and 1.0 µm, respectively. The measured 95% population range for healthy in vivo thickness was 13.7 to 19.6 µm for the Bowman's layer, and 41.9 to 61.8 µm for the epithelial layer.
The measured thicknesses of Bowman's layer and the corneal epithelium using the Mirau-UHR-LF-SD-OCT were both accurate, with the range for healthy in vivo thicknesses matching prior confocal and OCT systems of varying axial resolutions, and repeatable, equaling the best value prior reported.
T1. Development of a commercially viable clinical UHR OCT technology, enabling accurate measurement and interpretation of Bowman's and epithelial layer thickness in clinical practice.
本研究旨在评估体内 Mirau 超高轴向分辨率 (UHR) 线场光谱域 (LF-SD) 光学相干断层扫描 (OCT) 测量 Bowman 层和上皮层厚度的准确性、可重复性和性能极限,并为健康角膜提供这些值的参考范围。
本研究纳入无角膜疾病史和证据的志愿者。在正常界面向量方向上获得中央角膜的体内图形搜索图像分割。所使用的 Mirau-UHR-LF-SD-OCT 系统在空气中的轴向分辨率低至 2.4 µm(组织中为 1.7 µm),A 扫描速度为 204.8 kHz,信噪比(灵敏度)为 69(83)dB。
纳入 9 名志愿者,其中 1 名佩戴隐形眼镜。平均 Bowman 层和上皮层厚度的重复性分别为 0.3 µm 和 1.0 µm。健康活体厚度的 95%人群范围为 Bowman 层的 13.7 至 19.6 µm,上皮层的 41.9 至 61.8 µm。
使用 Mirau-UHR-LF-SD-OCT 测量的 Bowman 层和角膜上皮层的厚度均准确,健康活体厚度范围与先前具有不同轴向分辨率的共聚焦和 OCT 系统相匹配,且可重复性与先前报道的最佳值相当。
该研究旨在评估体内 Mirau 超高轴向分辨率 (UHR) 线场光谱域 (LF-SD) 光学相干断层扫描 (OCT) 测量 Bowman 层和上皮层厚度的准确性、可重复性和性能极限,并为健康角膜提供这些值的参考范围。
本研究纳入无角膜疾病史和证据的志愿者。在正常界面向量方向上获得中央角膜的体内图形搜索图像分割。所使用的 Mirau-UHR-LF-SD-OCT 系统在空气中的轴向分辨率低至 2.4 µm(组织中为 1.7 µm),A 扫描速度为 204.8 kHz,信噪比(灵敏度)为 69(83)dB。
纳入 9 名志愿者,其中 1 名佩戴隐形眼镜。平均 Bowman 层和上皮层厚度的重复性分别为 0.3 µm 和 1.0 µm。健康活体厚度的 95%人群范围为 Bowman 层的 13.7 至 19.6 µm,上皮层的 41.9 至 61.8 µm。
使用 Mirau-UHR-LF-SD-OCT 测量的 Bowman 层和角膜上皮层的厚度均准确,健康活体厚度范围与先前具有不同轴向分辨率的共聚焦和 OCT 系统相匹配,且可重复性与先前报道的最佳值相当。
该研究旨在评估体内 Mirau 超高轴向分辨率 (UHR) 线场光谱域 (LF-SD) 光学相干断层扫描 (OCT) 测量 Bowman 层和上皮层厚度的准确性、可重复性和性能极限,并为健康角膜提供这些值的参考范围。
本研究纳入无角膜疾病史和证据的志愿者。在正常界面向量方向上获得中央角膜的体内图形搜索图像分割。所使用的 Mirau-UHR-LF-SD-OCT 系统在空气中的轴向分辨率低至 2.4 µm(组织中为 1.7 µm),A 扫描速度为 204.8 kHz,信噪比(灵敏度)为 69(83)dB。
纳入 9 名志愿者,其中 1 名佩戴隐形眼镜。平均 Bowman 层和上皮层厚度的重复性分别为 0.3 µm 和 1.0 µm。健康活体厚度的 95%人群范围为 Bowman 层的 13.7 至 19.6 µm,上皮层的 41.9 至 61.8 µm。
使用 Mirau-UHR-LF-SD-OCT 测量的 Bowman 层和角膜上皮层的厚度均准确,健康活体厚度范围与先前具有不同轴向分辨率的共聚焦和 OCT 系统相匹配,且可重复性与先前报道的最佳值相当。