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!!!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
血流分析儀
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。!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。從而達到理想的治效果,術后無明顯副作用,一般僅需治1療1—2次。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。!一般地說,電磁波以至粒子束經受介質的無規散射后,其散射場散斑成因常會呈現確定分布的斑紋結構,這就是所謂的散斑。本文所要研究的散斑是由激光通過粗糙表面散射形成的,并且激光光源具有良好的相干性,而工作環境是不變的,隨機場的分布在時域上是穩定的,只是空間坐標的函數,只在某些必要的條件下特別指明時,才涉及到隨時間變化的光場的隨機特性。從可見光波長這個尺度看,一般物體表面都很組糙,這樣的表面可以看作是由無規分布的大量面元構成。激光祛斑的原理是治1療儀器所發射的激光能極為順利地穿透病損的皮膚,進入病損部位,并對病損部位的色素進行治1療。當相干光照明這樣的表面時,每個面元散斑成因相當于一個衍射單元,而整個表面則相當于大量衍射單元構成的“位相光柵”。對比較粗糙的表面來說,不同衍射單元給入射光引入的附加位相之差可達2π的若干倍。經由表面上不同面元透射或反射的光振動在空間相遇時將發生干涉。由于諸面元無規分布而且數量很大,隨著觀察點的改變,干涉效果將急劇而無規地變化,從而形成具有無規分布的顆粒狀結構的衍射圖樣。以上是在光場通過自由空間傳播條件下對散斑成因的說明。如果物體表面通過光學系統成像,只要成像系統的點擴散函數具有足夠的“寬度”,折算到物平面后能在物體表面覆蓋足夠多的面元,則來自這些面元的光線將在同一像點處相干疊加,從而形成散斑 。

激光成像利用激光束掃描物體,將反射光束反射回來,得到的排布順序不同而成像。用圖像落差來反映所成的像。激光成像具有超視距的探測能力,可用于衛1星激光掃描成像,未來用于遙感測繪、激光解析電離成像技術、激光掃描顯示等科技領域。其中的一個結論對激光散斑襯比成像技術非常重要,就是散斑圖像的一階統計特性。激光血流儀可以監測整個微循環系統的血液灌注量,包括營養血流、微動脈、微靜脈和吻合支。該技術基于發射激光通過光纖傳輸,激光束被所研究組織散射后有部分光被吸收。擊中血細胞的激光波長發生了改變,而擊中靜止組織的激光波長沒有改變。這些波長改變的強度和頻率分布與監測體積內的血細胞數量和移動速度直接相關。通過接收光纖,這些信息被記錄并且轉換為電信號進行分析。

較新式的散斑干涉法稱為“斑點掩!,這涉及每個短時間曝光影像的雙光譜或閉合相位。接著可計算平均雙光譜并進行反轉以取得影像。8nm)照射在白紙上形成的典型的散斑分布圖像,典型激光散斑圖像圖像是由明暗相間的單個散斑組成。在進行孔徑遮罩干涉時效果特別良好。在進行孔徑遮罩干涉時,天文學家會將望遠鏡的口鏡遮蔽一部分,除了數個讓光線可穿透的孔,這時的望遠鏡如同一個小型的光學干涉儀,讓望遠鏡的分辨率高于一般的狀況。孔徑遮罩干涉是由卡文迪許實驗室天理學組首先研發成功。

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