武漢迅微光電技術(shù)有限公司從事生物醫(yī)學(xué)光電子技術(shù)領(lǐng)域產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。目前主要產(chǎn)品為激光散斑血流成像儀、內(nèi)源光信號成像系統(tǒng)、熒光-血流多模態(tài)成像系統(tǒng)、高穩(wěn)定半導(dǎo)體激光器光源等。歡迎來電咨詢。!針對傳統(tǒng)激光散斑襯比成像中激光光強(qiáng)的不均勻分布和成像區(qū)域的曲面效應(yīng),提出了基于模型的不均勻性影響校正方法。我們首先建立了不均勻性影響的數(shù)學(xué)模型,并提出了利用非線性擬合技術(shù)估計模型
血流分析儀
武漢迅微光電技術(shù)有限公司從事生物醫(yī)學(xué)光電子技術(shù)領(lǐng)域產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。目前主要產(chǎn)品為激光散斑血流成像儀、內(nèi)源光信號成像系統(tǒng)、熒光-血流多模態(tài)成像系統(tǒng)、高穩(wěn)定半導(dǎo)體激光器光源等。歡迎來電咨詢。!針對傳統(tǒng)激光散斑襯比成像中激光光強(qiáng)的不均勻分布和成像區(qū)域的曲面效應(yīng),提出了基于模型的不均勻性影響校正方法。我們首先建立了不均勻性影響的數(shù)學(xué)模型,并提出了利用非線性擬合技術(shù)估計模型參數(shù)的方法,后利用估計出的數(shù)學(xué)模型對成像結(jié)果進(jìn)行重建校正;谠摲椒ǎ覀兪褂632nm激光作為照射光源,同時獲得了大鼠腦皮層相對血流速度和相對去氧血紅蛋白濃度的重建圖像,并使用模糊準(zhǔn)則判別方法實現(xiàn)腦皮層動靜脈的識別。
武漢迅微光電技術(shù)有限公司從事生物醫(yī)學(xué)光電子技術(shù)領(lǐng)域產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。目前主要產(chǎn)品為激光散斑血流成像儀、內(nèi)源光信號成像系統(tǒng)、熒光-血流多模態(tài)成像系統(tǒng)、高穩(wěn)定半導(dǎo)體激光器光源等。歡迎來電咨詢!。
與目前已有的血流監(jiān)測技術(shù)相比,如激光多普1勒血流儀(單點檢測,無空間分辨率;或掃描成像,速度慢,獲取一幅血流圖像需數(shù)分鐘),激光散斑血流成像具有非接觸、無需掃描、無需造影劑、高時空分辨率等優(yōu)勢,且可以同時得到血管管徑,血管密度,血液流速和血流灌注量等微循環(huán)參數(shù),在生命科學(xué)基礎(chǔ)研究和臨床診療中引起了廣泛關(guān)注。重點介紹近年來在激光散斑血流成像技術(shù)研究的研究進(jìn)展,包括如何提高血流成像空間分辨率、時間分辨率、檢測準(zhǔn)確性、成像深度,散斑血流成像儀器小型化、內(nèi).窺化,以及該技術(shù)在實驗動物腦皮層功能檢測及臨床中的應(yīng)用情說。
由于具有非接觸,無創(chuàng)傷,在體成像等優(yōu)點,激光散斑成像技術(shù)非常適用于微循環(huán)血流的測量。使用激光散斑技術(shù)可以測量血管管徑,血管密度,血液流速和血流灌注量等微循環(huán)參數(shù),結(jié)合血壓、血氣等生理監(jiān)測儀器,可以用來研究血液、及組織液的流變學(xué)特性。通過考察微循環(huán)血管的結(jié)構(gòu),微循環(huán)功能以及代謝活動,可以研究、水腫、出血、過敏損傷等基本病理過程中微循環(huán)改變的規(guī)律及其病理機(jī)制,對疾病診斷,病情分析,救治措施和開發(fā)都具有重要的意義。皮膚的真皮層及皮下組織有豐富的微血管,除維持皮膚的營養(yǎng)供應(yīng)外,還對體溫調(diào)節(jié)起重要作用。研究皮膚的微循環(huán)有利于各類,局部、外傷、和等診斷和。目前激光散斑應(yīng)用于皮膚微循環(huán)的應(yīng)用較少,Choi 觀察了嚙齒動物背部皮膚的表皮及表皮以下血流變化;Bray 比較了激光和激光散斑的皮膚微循環(huán)血流測量 。激光技術(shù)在皮膚微循環(huán)測量中的應(yīng)用非常廣泛。
激光在成像領(lǐng)域極具潛力。但“光斑”問題卻一直困擾著人們:當(dāng)傳統(tǒng)激光器被用于成像時,由于高空間相干性,會產(chǎn)生大量隨機(jī)的斑點或顆粒狀的圖案,嚴(yán)重影響成像效果。一種能夠避免這種失真的方法是使用LED光源。但問題是,對高速成像而言,LED光源的亮度并不夠。
結(jié)構(gòu)光:首先將結(jié)構(gòu)光投射至物體表面,再使用攝像機(jī)接收該物體表面反射的結(jié)構(gòu)光圖案,由于接收圖案必會因物體的立體型狀而發(fā)生變形,故可以試圖通過該圖案在攝像機(jī)上的位置和形變程度來計算物體表面的空間信息。普通的結(jié)構(gòu)光方法仍然是部分采用了三角測距原理的深度計算。
與結(jié)構(gòu)光法不同的是,Light Coding的光源稱為“激光散斑”,是激光照射到粗糙物體或穿透毛玻璃后隨機(jī)形成的衍射斑點。這些散斑具有高度的隨機(jī)性,而且會隨著距離的不同而變換圖案。也就是說空間中任意兩處的散斑圖案都是不同的。只要在空間中打上這樣的結(jié)構(gòu)光,整個空間就都被做了標(biāo)記,把一個物體放進(jìn)這個空間,只要看看物體上面的散斑圖案,就可以知道這個物體在什么位置了。當(dāng)然,在這之前要把整個空間的散斑圖案都記錄下來,所以要先做一次光源標(biāo)定。
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