Correction D'aberrations Par Optique Guidée Pour

il y a 1 mois


Palaiseau, France Université Paris-Saclay GS Physique Temps plein

**Correction d'aberrations par optique guidée pour l'imagerie rétinienne haute résolution // Guided wave aberration correction for high resolution retinal imaging**:

- Réf **ABG-127146**
**ADUM-59880**
- Sujet de Thèse- 23/11/2024- Université Paris-Saclay GS Physique- Lieu de travail- PALAISEAU Cedex - France- Intitulé du sujet- Correction d'aberrations par optique guidée pour l'imagerie rétinienne haute résolution // Guided wave aberration correction for high resolution retinal imaging- Champs scientifiques- Electronique
- Mots clés- Imagerie rétinienne, Haute résolution, Optique adaptative
Retinal imaging, High resolution, Adaptive optics**Description du sujet**:

- Le vieillissement global de la population entraîne une augmentation marquée des cas de déficience visuelle, avec un nombre estimé de patients passant de 258 millions en 2020 à 474 millions en 2050. Parmi les principales causes, la dégénérescence maculaire liée à l'âge touche 5,6 % des personnes de plus de 50 ans. L'imagerie optique in vivo à résolution cellulaire s'est révélée essentielle pour analyser les altérations pathologiques précoces de la rétine avant même l'apparition de symptômes visuels. Cependant, atteindre unetelle résolution nécessite de corriger les aberrations optiques de l'œil, un défi auquel l'optique adaptative (OA) apporte une solution.Initialement développée pour l'astronomie, l'OA a été adaptée à l'imagerie rétinienne, permettant d'atteindre la limite de diffraction.
Malgré son efficacité, l'OA n'est pas encore intégrée dans les outils cliniques courants tels que l'OCT (tomographie par cohérence optique) ou l'imagerie du fond d'œil, principalement en raison de son coût élevé, de son encombrement et de sa complexité. Ces systèmes présentent également des limitations liées aux aberrations induites par la courbure de l'œil, réduisant la taille du champ corrigé sur les images. Ces limitations appellent au développement de solutions innovantes pour simplifier et miniaturiser les systèmes d'imagerie rétinienne. Une voie prometteuse repose sur l'optique guidée, qui peut être intégrée sur des circuits photoniques. Cette technologie, déjà largement exploitée dans les télécommunications et l'astronomie, permet de combiner plusieurs fonctions optiques sur une puce. Elle constitue en ce sens une alternative compacte et robuste, à coût réduit grâce à une production standardisée.
Ce projet de thèse vise donc à développer un système d'imagerie rétinienne haute résolution intégrant un module de correction basé sur l'optique guidée.
Ce projet débutera avec la modélisation et l'adaptation de la décomposition en modes spatiaux pour répondre aux exigences spécifiques de l'ophtalmologie. Les paramètres de correction, tels que l'amplitude de déphasage et la cadence, seront optimisés, tandis que les composants clés du système, comme le démultiplexeur et les déphaseurs, seront définis et sélectionnés.
Ensuite, ces composants constituant le module de correction seront assemblés et mis en œuvre. Une fois validé, le module sera intégré dans un système d'imagerie conventionnel, tel qu'un OCT.

The global aging of the population is driving a significant increase in cases of visual impairment, with the estimated number of affected individuals rising from 258 million in 2020 to 474 million by 2050. Among the main causes, age-related macular degeneration affects 5.6% of individuals over the age of 50. Cellular-resolution in vivo optical imaging has proven essential for analyzing early pathological changes in the retina, even before visual symptoms appear. However, achieving this level of resolution requires correcting optical aberrations of the eye—a challenge addressed by adaptive optics (AO). Initially developed for astronomy, AO has been adapted to retinal imaging, enabling diffraction-limited resolution.
Despite its effectiveness, AO has yet to be incorporated into common clinical tools like optical coherence tomography (OCT) or fundus imaging, primarily due to its high cost, bulk, and complexity. Additionally, these systems face challenges related to aberrations caused by the curvature of the eye, which limit the size of the corrected imaging field. These constraints call for innovative solutions to simplify and miniaturize retinal imaging systems. One promising approach involves guided optics that can be integrated in photonic circuits. Already widely used in telecommunications and astronomy, this technology enables multiple optical functions to be combined on a compact chip. It offers a robust, cost-effective alternative thanks to standardized manufacturing processes.
This PhD project aims to develop a high-resolution retinal imaging system that integrates a correction module based on guided optics.
The project will begin with modeling and adapting spatial mode decomposition to meet the specific requirements of ophthalmology. Correctio



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    Il y a 3 mois


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