Resumen
La tomografía de coherencia óptica (OCT) de ojo completo es una herramienta prometedora en biometría ocular para la planificación de la cirugía de cataratas, el diagnóstico del glaucoma y los estudios de progresión de la miopía. Sin embargo, los sistemas OCT convencionales están configurados para realizar exploraciones del segmento anterior o posterior del ojo y no pueden cambiar fácilmente entre las dos configuraciones sin añadir o intercambiar componentes ópticos para tener en cuenta la refracción de la óptica del ojo. Incluso en los sistemas OCT de ojo completo más avanzados, las configuraciones de exploración están preseleccionadas y no pueden reconfigurarse dinámicamente. En este trabajo, presentamos el diseño, la optimización y la validación experimental de un escáner de haz óptico reconfigurable y de bajo coste basado en tres lentes electrosintonizables, capaz de controlar de forma no mecánica la posición, el ángulo y el foco del haz. Derivamos la teoría analítica detrás de su control. Demostramos su uso para realizar imágenes alternadas del segmento anterior y posterior mediante una transición fluida entre un escáner de haz enfocado telecéntrico y un escáner de haz colimado angular. Caracterizamos los perfiles de haz correspondientes y registramos imágenes OCT de ojo completo en un ojo modelo y en un ojo de conejo ex vivo, observando características comparables a las obtenidas con escáneres OCT anterior y posterior convencionales. El escáner de haz propuesto reduce la complejidad y el coste de otros escáneres de ojo completo y es muy adecuado para la biometría ocular en 2D. Además, con la versatilidad añadida de la reconfiguración fluida del escáner, su uso puede ampliarse fácilmente a otras aplicaciones oftálmicas y más allá.
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