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Die optische Kohärenztomographie (OCT) zählt zu den jüngeren bildgebenden Verfahren
der medizinischen Diagnostik und wird hauptsächlich zur Untersuchung des
Augenhintergrundes eingesetzt. Durch ihre flexible Anwendung wird sie zunehmend in
andere Forschungsbereiche wie der Qualitätsüberprüfung bei der Produktion integriert.
Für angehende Medizintechniker ist es dabei essenziell, die Grundlagen der OCT zu
kennen. Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit dem Aufbau und der Evaluierung
eines Messplatzes zur optischen Kohärenztomographie für einen Praktikumsversuch.
Im Fokus der Arbeit steht Veranschaulichung des Wiener-Khinchinn-Theorems und
die didaktische Reduktion des Messprinzips von Time-Domain- und Fourier-Domain
Verfahren. Dabei wurde zunächst eine Charakterisierung der Eigenschaften des OCT
Messplatzes hinsichtlich der Intensitätsverteilung, der Polarisation und des maximalen
Messbereiches vorgenommen, um eine Probenauswahl zu begründen. Ausgewählt
wurden eine Fotolackschicht (SU-8), ein Deckgläschen und eine PET-Folie. Des Weiteren
erfolgt die Analyse der Eigenschaften des Lineartisches im Referenzarm bezüglich
der minimalen (wiederholbaren) inkrementellen Verschiebung und des Umkehrspiels.
Im Rahmen dieser Arbeit wurde die Kohärenzlänge indirekt über das Spektrum einer
monochromatischen Lichtquelle berechnet und direkt über den Interferenzkontrast
als Funktion des Weges gemessen. Mithilfe des Time Domain Verfahrens konnte eine
Schichtdickenmessung der Proben erfolgen und der Einfluss der Dispersion auf das
Messverfahren dargestellt werden. Für das Fourier Domain Verfahren konnte nur für
die Fotolackbeschichtung ein A-Scan generiert werden. Zusätzlich wurde das Messprinzip
des B-Scans exemplarisch dargestellt. Die Messungen haben gezeigt, dass sowohl
ein A-Scan im Time-Domain Verfahren als auch im Fourier-Domain Verfahren erstellt
werden kann.