武漢迅微光電技術有限公司從事生物醫學光電子技術領域產品的研發、生產和銷售。目前主要產品為激光散斑血流成像儀、內源光信號成像系統、熒光-血流多模態成像系統、高穩定半導體激光器光源等。歡迎來電咨詢!!!在靜態散斑研究中,散斑光強自相關函數可以幫助了解散斑空間結構的統計性質。早在十七世紀,許多科學家就已研究過斑紋現象。1730年牛頓已經注意到'恒星閃爍'而行星不閃爍,光源發出的光被隨
激光散斑血流成像儀用途
武漢迅微光電技術有限公司從事生物醫學光電子技術領域產品的研發、生產和銷售。目前主要產品為激光散斑血流成像儀、內源光信號成像系統、熒光-血流多模態成像系統、高穩定半導體激光器光源等。歡迎來電咨詢!!!在靜態散斑研究中,散斑光強自相關函數可以幫助了解散斑空間結構的統計性質。早在十七世紀,許多科學家就已研究過斑紋現象。1730年牛頓已經注意到'恒星閃爍'而行星不閃爍,光源發出的光被隨機介質散射在空間形成的一種斑紋 。十九世紀后期,發現的散射光現象有牛頓漫射環;適度相干光被覆蓋有小顆粒的玻璃片衍射時產生的夫瑯和費衍射環;在二十世紀初勞厄完整地描述了夫瑯和費衍射環內發現的斑紋圖案的統計特性,包括二階概率密度函數和強度自相關函數的推導等。1960年世界出現了激光器,高度相干性的激光照在粗糙表面很容易看到這種圖樣,散斑攜帶大量有用信息。隨著激光的發明和使用,激光散斑現象逐漸得到科學家和激光使用者的認識和關注。在激光應用的早期,激光散斑現象被認為是對光學系統的一種干擾,它嚴重影響了成像時的分辨能力。科學家們嘗試使用時間和空間部分相干光照明,使用有限孔徑和移動孔徑時間平均等方法來減弱散斑現象。然而沒過多久,科學家們就開始研究散斑的特有性質,同時發展激光散斑技術的實踐應用
武漢迅微光電技術有限公司從事生物醫學光電子技術領域產品的研發、生產和銷售。目前主要產品為激光散斑血流成像儀、內源光信號成像系統、熒光-血流多模態成像系統、高穩定半導體激光器光源等。歡迎來電咨詢!!!散斑的一階統計描述了單點光強的漲落,如果需要了解散斑圖像中光強從空間一點到另一點的變化,了解散斑的空間結構和散斑的尺寸,則需要進行散斑的二階統計。腦血流監測:研究表明,大腦神經元活動與局部腦血流變化存在緊密聯系。Boas 研究小組率1先使用激光散斑襯比成像監測腦血流(CBF: Cerebral Blood Flow)的時間和空間變化。他們通過對比激光散斑技術與激光多普1勒技術的腦血流測量結果,驗證了激光散斑血流監測技術的有效性 ;并使用該技術監測了皮層擴散抑制(CSD: CorticalSpreading Depression)時皮層和軟腦膜的血流變化;Yodh 和 Luo 研究小組研究了對大鼠軀體功能刺激引起的腦血流變化,刺激強度與腦血流變化大小相關;結合內源光光譜成像和激光散斑成像技術,可以同時測量腦血流的血氧、血容和流速的變化;而結合熒光成像和激光散斑技術,可以測量腦血流和氧化代謝的動態變化。

武漢迅微光電技術有限公司從事生物醫學光電子技術領域產品的研發、生產和銷售。目前主要產品為激光散斑血流成像儀、內源光信號成像系統、熒光-血流多模態成像系統、高穩定半導體激光器光源等。歡迎來電咨詢!!!激光多普1勒血流儀操作方法:通常會有配套操作軟件采集和分析血流信號,個別有實力的制造商還針對用戶推出了中文操作軟件。散斑成像是透過圖像處理技術以重建原始影像。散斑成像的關鍵技術是由美國天文學家大衛·弗里德在1966年開發完成。該技術是以極短曝光時間拍攝到大氣層“擾動停止”時的天體影像。在紅外線波段的曝光時間約100毫秒量級,而可見光部分則是更短的10毫秒。影像在如此短暫的曝光時間下,大氣層的擾動相較之下更慢而無法對影像產生影響,即曝光的影像中斑點是短時間內大氣視寧度狀態下的影像。而散斑成像也有一個缺點:如果目標天體太過暗淡,將難以拍攝該天體的短時間曝光影像,并且沒有足夠的光量進行分析。在1970年代早期該技術的早期應用是在受限狀況下以底片攝影進行。但是攝影底片只能接受7%的入射光,因此只有亮的天體能使用散斑成像。CCD在天文學上應用后,超過70%的入射光可以成像,大幅降低了散斑成像法的使用限制條件,因此今日被廣泛應用在恒星和恒星系等較明亮天體。

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