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Dreidimensionale Rekonstruktion von Schichtbildaufnahmen der Netzhaut

Three dimensional reconstruction of tomographic images of the retina

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Spektrum der Augenheilkunde Aims and scope Submit manuscript

Zusammenfassung

ZIELSETZUNG: Die Entwicklung eines neuen Darstellungssystems für die dreidimensionale Visualisierung von Schichtbildaufnahmen in der Augenheilkunde. Im Speziellen, ein System das B-Mode-Scan-Datensätze von einer ultrahochauflösenden optischen Kohärenztomographie-untersuchung als plastische dreidimensionale Objekte darstellen kann. METHODE: Im Rendering- und Raytracing-Programm Cinema 4D XL 9.102 Studio Bundle (Maxon Computer GmbH, Friedrichsburg, Deutschland) wurden mehrere "Subroutinen" programmiert die Schichtbildaufnahmen zu dreidimensionalen Darstellungen verarbeiten können. Es wurden von Patienten mit verschiedenen Netzhauterkrankungen ultrahochauflösende optische Kohärenztomographien aufgenommen, und mit den programmierten "Subroutinen" zu dreidimensionalen Objekten weiterverarbeitet. Alle ultrahochauflösenden optischen Kohärenztomographie-Untersuchungen wurden mit einem Ultrabreitband (160 nm) Titan:Saphire basierten Femtosecunden-Laser-System (INTEGRAL, Femtolasers Productions GmbH, Vienna, Austria) mit einer axialen Auflösung von 3 μm durchgeführt. RESULTATE: Es wurde ein neues dreidimensionales Darstellungssystem für Schichtbildaufnahmen in der Augenheilkunde entwickelt das eine sehr plastische Darstellung von physiologischen und pathologischen Strukturen in der Netzhaut erlaubt. Das System zeichnet sich zusätzlich durch eine hohe Interaktivität sowie durch eine große Anpassungsfähigkeit aus. SCHLUSSFOLGERUNG: Das neue Darstellungssystem erlaubt die Visualisierung von physiologischen und pathologischen Strukturen der Netzhaut in einer Art und Weise, die uns neue Einsicht über deren Morphologien und Entwicklungen geben wird.

Summary

PURPOSE: The development of a new display system for the three-dimensional visualization of tomographic images in ophthalmology. Specifically, a system that can use stacks of B-mode scans from an ultrahigh resolution optical tomography examination to vividly display retinal specimens as three-dimensional objects. METHODS: Several subroutines were programmed in the rendering and raytracing program Cinema 4D XL 9.102 Studio Bundle (Maxon Computer Inc., Friedrichsburg, Germany), which could process stacks of tomographic scans into three-dimensional objects. Ultrahigh resolution optical coherence tomography examinations were performed on patients with various retinal pathologies and post processed with the subroutines that had been designed. All ultrahigh resolution optical coherence tomographies were performed with a titanium: sapphire based ultra broad bandwidth (160 nm) femtosecond laser system (INTEGRAL, Femtolasers Productions GmbH. Vienna Austria) with an axial resolution of 3 μm. RESULTS: A new three dimensional display system for tomographic images in ophthalmology was developed, which allows a highly vivid display of physiological and pathological structures of the retina. The system also distinguishes itself through its high interactivity and adaptability. CONCLUSION: This new display system allows the visualization of physiological and pathological structures of the retina in a new way, which will give us new insight into their morphology and development.

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Literatur

  • http://homepage.mac.com/rossetantoine/osirix/Index2.html

  • http://w210.ub.uni-tuebingen.de/dbt/volltexte/2006/2362/pdf/Dissertation_Beltle_2006.pdf

  • Göbel W, Hartmann F, Haigis W (2001) Bestimmung der Netzhautdicke in Abhängigkeit von Alter und Achsenlänge mit Hilfe der optischen Kohärenztomographie. Der Ophthalmologe 98 (2): 157–162

    Article  PubMed  Google Scholar 

  • http://www.meditec.zeiss.com/88256DE3007B916B/0/C26634D0CFF04511882571B1005DECFD/$file/stratusoct_en.pdf

  • Drexler W, Morgner U, Ghanta RK, Schuman JS, Kärtner FX, Fujimoto JG (2001) Ultrahigh resolution ophthalmologic optical coherence tomography. Nat Med 7 (4): 502–507

    Article  PubMed  CAS  Google Scholar 

  • Drexler W, Sattmann H, Hermann B, et al (2003) Enhanced visualization of macular pathology using ultrahigh resolution optical coherence tomography. Arch Ophthalmol 121: 695–706

    Article  PubMed  Google Scholar 

  • Drexler W (2004) Ultrahigh resolution optical coherence tomography. J Biomed Opt 9 (1): 47–74

    Article  PubMed  Google Scholar 

  • Fercher AF, Hitzenberger CK, Kamp G, El-Zaiat SY (1995) Measurement of intraocular distances by backscattering spectral interferometry. Optics Comm 117: 43–48

    Article  CAS  Google Scholar 

  • Leitgeb RA, Hitzenberger CK, Fercher AF (2003) Performance of Fourier domain vs. time domain optical coherence tomography. Optics Expr 11: 889–894

    CAS  Google Scholar 

  • Choma MA, Sarunic MV, Yang C, Izatt JA (2003) Sensitivity advantage of swept source and Fourier domain optical coherence tomography. Optics Expr 11: 2183

    Article  Google Scholar 

  • De Boer JF, Cense B, Park BH, Pierce MC, Tearney GJ, Bouma BE (2003) Improved signal-to-noise ratio in spectral-domain compared with time-domain optical coherence tomography. Opt. Lett 28: 2067–2069

    PubMed  Google Scholar 

  • Grieve K, Paques M, Dubois A, Sahel J, Boccara C, Le Gargasson JF (2004) Ocular tissue imaging using ultrahigh-resolution, full-field optical coherence tomography. Invest Ophthalmol Vis Sci 45 (11): 4126–4131

    Article  PubMed  Google Scholar 

  • Fernandez EJ, Povazay B, Hermann B, Unterhuber A, Sattmann H, Prieto PM, Leitgeb R, Ahnelt P, Artal P, Drexler W (2005) Three-dimensional adaptive optics ultrahigh-resolution optical coherence tomography using a liquid crystal spatial light modulator. Vision Res 45 (28): 3432–3444

    Article  PubMed  Google Scholar 

  • Ko TH, Fujimoto JG, Schuman JS, Paunescu LA, Kowalevicz AM, Hartl I, Drexler W, Wollstein G, Ishikawa H, Duker JS (2005) Comparison of ultrahigh- and standard-resolution optical coherence tomography for imaging macular pathology. Ophthalmology 112 (11): 1922

    Article  PubMed  Google Scholar 

  • Schmidt-Erfurth U, Leitgeb RA, Michels S, et al (2005) Three-dimensional ultrahigh-resolution optical coherence tomography of macular diseases. Invest Ophthalmol Vis Sci 46 (9): 3393–402

    Article  PubMed  Google Scholar 

  • Wojtkowski M, Srinivasan V, Fujimoto JG, Ko T, Schuman JS, Kowalczyk A, Duker JS (2005) Three-dimensional retinal imaging with high-speed ultrahigh-resolution optical coherence tomography. Ophthalmology 112 (10): 1734–1746

    Article  PubMed  Google Scholar 

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Glittenberg, C., Považay, B., Hermann, B. et al. Dreidimensionale Rekonstruktion von Schichtbildaufnahmen der Netzhaut. Spektrum Augenheilkd. 21, 13–16 (2007). https://doi.org/10.1007/s00717-006-0172-y

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