Dawid Borycki, dr hab.
Doktor nauk fizycznych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
Lider Grupy PICO
Optyka statystyczna i dyfuzyjna, rozwój oprogramowania, inżynieria biomedyczna
Opis
Dr hab. Dawid Borycki specjalizuje się w optyce biomedycznej, optyce statystycznej i inżynierii oprogramowania. Dawid ukończył z wyróżnieniem Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (magisterium w 2007 r., doktorat w 2011 r.). W 2022 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego w Instytucie Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej Polskiej Akademii Nauk.
Jest współautorem ponad 25 artykułów naukowych opublikowanych w recenzowanych czasopismach, takich jak Optica, Scientific Reports, Biomedical Express, Optics Express i Optics Letters. Posiada również dwa patenty wydane przez amerykański urząd patentowy. Ponadto opublikował 11 książek i ponad 60 artykułów na temat programowania, technologii chmurowych i uczenia maszynowego.
Dawid ma ponad 14-letnie doświadczenie w badaniach i rozwoju. Specjalizuje się w dziedzinie inżynierii biomedycznej, w szczególności w obrazowaniu biomedycznym. Realizował projekty naukowe w różnych instytucjach naukowych (Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Uniwersytet Kalifornijski w Davis, Polska Akademia Nauk). Ponadto pełnił funkcję konsultanta w różnych firmach komercyjnych: Canon, Optopol Technology, Optina Diagnostics.
Jego najwybitniejszym osiągnięciem naukowym jest stworzenie nowych metod optycznych wykorzystujących interferometrię światła. Pierwsza z nich, interferometryczna spektroskopia w bliskiej podczerwieni (iNIRS), służy do nieinwazyjnego wykrywania mózgu. Druga, tomografia optyczna STOC-T służy do ultraszybkiego obrazowania ludzkiej siatkówki w rozdzielczości komórkowej.
W ICTER Dawid opracował algorytmy obliczeniowe dla STOC-T.
Lista publikacji
-
Biomedical Optics Express
Single-shot, depth-encoded multiplexed OCT for multi-spot tracking of induced transient corneal dynamics
10.1364/BOE.5963422026
-
Biocybernetics and Biomedical Engineering
Computational aberration correction enables full-thickness retinal imaging with adaptive optics optical coherence tomography
10.1016/j.bbe.2026.02.0022026
-
Biocybernetics and Biomedical Engineering
Interferometric speckle contrast optical spectroscopy (iSCOS) in continuous-wave parallel interferometric near-infrared spectroscopy (CW-πNIRS)
10.1016/j.bbe.2025.11.0012025
-
Technical Digest Series
A hybrid time-of-flight-resolved parallel interferometric near-infrared spectroscopy (parallel iNIRS) with a fast two-dimensional and a single-channel iNIRS
10.1364/ECBO.2025.Tu1B.22025
-
Biocybernetics and Biomedical Engineering
Imaging of retinal ganglion cells and photoreceptors using Spatio-Temporal Optical Coherence Tomography (STOC-T) without hardware-based adaptive optics
10.1016/j.bbe.2025.01.0012025
-
STAR Protocols
In vivo volumetric analysis of retinal vascular hemodynamics in mice with spatio-temporal optical coherence tomography
10.1117/1.NPh.11.4.0450032024
-
Biomedical Optics Express
Time-domain diffuse correlation spectroscopy at large source detector separation for cerebral blood flow recovery
10.1364/BOE.5235142024
-
Multiwavelength laser doppler holography (MLDH) in spatiotemporal optical coherence tomography (STOC-T)
10.1016/j.bbe.2024.03.0022024
-
Biocybernetics and Biomedical Engineering
Imaging the retinal and choroidal vasculature using Spatio-Temporal Optical Coherence Tomography (STOC-T)
10.1016/j.bbe.2023.12.0022024
-
Nature Communications
spinDrop: a droplet microfluidic platform to maximise single-cell sequencing information content
10.1038/s41467-023-40322-w2023
-
Spatio-temporal optical coherence tomography (STOC-T) for high-resolution imaging of the human and mouse retina in vivo
10.1364/BODA.2023.DTh2A.22023
-
SPIE Proceedings
Spatio-temporal optical coherence tomography (STOC-T) focal plane adjustment in the mouse retina aided by a fundus camera
10.1117/12.26529562023
-
SPIE Proceedings
Frequency characterization of human photoreceptors’ response to light with the use of chirped flicker stimulus optoretinography
10.1117/12.26496322023
-
SPIE Proceedings
High-speed, in vivo, volumetric imaging of mouse retinal tissue with spatio-temporal optical coherence tomography (STOC-T)
10.1117/12.26488932023
-
Technical Digest Series
Functional and Structural Imaging of Retinal Tissue with Spatio-Temporal Optical Coherence Tomography (STOC-T)
10.1364/FIO.2022.FW7D.22022
-
Biomedical Optics Express
Continuous-wave parallel interferometric near-infrared spectroscopy (CW πNIRS) with a fast two-dimensional camera
10.1364/BOE.4726432022
-
iScience
Spatio-Temporal Optical Coherence Tomography provides full thickness imaging of the chorioretinal complex
10.1016/j.isci.2022.1055132022
-
Technical Digest Series
In vivo frequency characterization of human photoreceptors response to a flicker stimulus with optoretinography
10.1364/OCT.2022.CS3E.12022
-
Biomedical Optics Express
Light-adapted flicker optoretinograms captured with a spatio-temporal optical coherence-tomography (STOC-T) system
10.1364/BOE.4445672022
-
SPIE Proceedings
Towards spatially mapped frequency response of human photoreceptor length variation with flicker optoretinography
10.1117/12.26095132022
-
Biomedical Optics Express
Longitudinal in-vivo OCM imaging of glioblastoma development in the mouse brain
10.1364/BOE.4007232020
-
Optics Letters
Computational aberration correction in spatiotemporal optical coherence (STOC) imaging
10.1364/OL.3847962020
-
Biomedical Optics Express
Crosstalk-free volumetric in vivo imaging of a human retina with Fourier-domain full-field optical coherence tomography
10.1364/BOE.10.0063902019
Projekty badawcze
Grupy badawcze
Grupa Interferometrii Równoległej i Optyki Obliczeniowej
Koncentrujemy się na rozwoju zaawansowanych metod optycznych do obrazowania funkcjonalnego i czujników biomedycznych. Naszą misją jest wzmacnianie i kontynuowanie polskich tradycji w optycznej tomografii koherencyjnej w domenie częstotliwościowej (Fourier-domain OCT) oraz optyki dyfuzyjnej.