Piotr Węgrzyn, mgr
Doktorant
pełnopolowa tomografia optyczna z detekcją fourierowską, badania translacyjna, optyka obliczeniowa, optyka fizyczna
Opis
niewyczerpane żródło pomysłów, które z determinacją przekuwa w rzeczywistość. Obecnie doktorant w International Center for Translational Eye Research Center (ICTER) i na Uniwersytecie Warszawskim.
Pracuje nad nową implementacją optycznej koherentnej tomografii (OCT) z wykorzystaniem ultraszybkich kamer i różnych scenariuszy modulacji światła. Jest absolwentem Universitat Politècnica de Catalunya w Barcelonie, gdzie przygotował pracę magisterską z optyki medycznej w grupie Turguta Durdurana w ICFO. W 2017 roku ukończył studia licencjackie na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku fizyka.
W trakcie studiów brał udział w grantach finansowanych z FNP, NCN oraz Horyzont2020. Na podstawie swoich osiągnięć naukowych otrzymał stypendia Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Fundacji La Pedrera w ramach „ICFO Summer Fellowship”. Doświadczenie i wiedzę z zakresu optyki i fotoniki zdobywał uczestnicząc w najważniejszych międzynarodowych konferencjach i szkołach letnich.
Lista publikacji
-
Proceedings of the National Academy of Sciences
Photopic flicker optoretinography captures the light-driven length modulation of photoreceptors during phototransduction
10.1073/pnas.24217221222025
-
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
-
Optics Letters
Chirped flicker optoretinography for in vivo characterization of human photoreceptors’ frequency response to light
10.1364/OL.5146372024
-
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
-
Technical Digest Series
Flicker optoretinography (f-ORG) with chirped frequency stimulus for retinal tissue characterisation
10.1364/BODA.2023.JTu4B.52023
-
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
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
-
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
-
Optics Letters
Multimode fiber as a tool to reduce crosstalk in Fourier-domain full-field optical coherence tomography
10.1364/OL.4494982022
-
SPIE Proceedings
Towards spatially mapped frequency response of human photoreceptor length variation with flicker optoretinography
10.1117/12.26095132022
-
Optics Letters
Computational aberration correction in spatiotemporal optical coherence (STOC) imaging
10.1364/OL.3847962020
Projekty badawcze
Grupy badawcze
Zespół Obrazowania Optycznego
Koncentrujemy się na rozwoju technik obrazowania i wykorzystaniu ich w wielu układach biologicznych i chemicznych. Unikalność naszego podejścia polega na wykorzystaniu nie tylko amplitudy światła, ale również jego fazy w celu opracowania nowych, najwyższej klasy systemów obrazowania.