Institut national de recherche scientifique français Univerité Pierre et Marie Curie Université Paris Diderot - Paris 7

Le projet OEIL

De l’astronomie à l’ophtalmologie

lundi 19 mars 2018, par Marie Blavier

Logo du projet OEIL.

Depuis 1998, le LESIA s’est investi dans le projet OEIL, qui vise à la réalisation d’instruments d’imagerie tridimensionnelle de la rétine à haute résolution in vivo et in situ. Ces instruments sont basés entre autres sur la technique astronomique d’Optique Adaptative. Ils doivent apporter de nouveaux moyens d’investigation non invasifs des tissus ainsi que des outils de diagnostic précoce innovants pour différentes pathologies rétiniennes (telles que la dégénérescence maculaire liée à l’âge ou le glaucome).

Objectif

L’objectif du projet OEIL est de mettre au point un système d’imagerie tomographique in vivo de la rétine à haute résolution axiale et transverse (voir le contexte du projet). Ce système bénéficie de techniques originellement développées pour l’astronomie, comme l’Optique Adaptative (OA). Le projet ŒIL vise en particulier à combiner les performances d’imagerie en profondeur de la Tomographie par Cohérence Optique (OCT) plein champ, donnant une haute résolution axiale, avec les capacités de restauration de front d’onde de l’OA, fournissant une excellente résolution transverse.

Le projet ŒIL est basé sur deux bancs d’imagerie :

Nature du projet

  • Transfert des techniques issues de l’astronomie vers le monde médical.
  • Développement d’un partenariat entre la recherche médicale, la physique fondamentale et la biologie.

Défis techniques

  • Tomographie…
    • Pénétrer des tissus partiellement transparents sur au moins 300 µm
      • La mesure doit être faite dans le proche IR.
    • Sélectionner une couche de quelques microns d’épaisseur
      • Le procédé tomographique doit être interférométrique (OCT).
  • …de la rétine…
    • Mesurer des flux retrodiffusés très faibles (0,001 % de réflexion)
      • Toute réflexion parasite doit être éliminée.
  • … à haute résolution…
    • Mesurer et compenser les aberrations géométriques
      • Une optique adaptative (OA) doit être mise en œuvre.
  • …in vivo
    • Assurer la sécurité oculaire
      • Travailler à bas flux
    • Rester insensible aux mouvements de l’œil
      • Temps de pose très brefs
  • Compromis nécessaire entre :
    • Meilleure sensibilité (augmenter le flux ou le temps de pose)
    • Meilleure compensation des aberrations (fractionner le flux disponible sur un plus grand nombre de zones de pupille)
    • Instantanéité (mesure brève)