当激光所照射的物体发生运动时,所形成的散斑图样也发生随机的变化,称之为动态散斑。该动态散斑图样在时间和空间上的光强变化包含物体运动的信息。激光散斑计量技术可用于对物体表面的粗糙度、振动、形变、缺陷、裂纹等信息的测量,具有非接触、高灵敏、高精度和实时等优点,已在工业检测领域获得广泛应用。近年来在生物***应用领域也有很大发展,特别是激光散斑成像方法,使用CCD成像,无需扫描即可对***x-y平面内的粒子运动进行二维宽场成像,使其倍受青睐,已被用于种子生物活性、动脉血管粥样化特性,以及皮肤、和脑皮层等***血流动力学变化的检测。与目前已有的血流监测技术相比,如激光血流仪(单点检测,无空间分辨率;或扫描成像,速度慢,获取一幅血流图像需数分钟),激光散斑血流成像具有非接触、无需扫描、无需造影剂、高时空分辨率等优势,且可以同时得到血管管径,血管密度,血液流速和血流灌注量等微循环参数,在生命科学基础研究和临床诊疗中引起了广泛关注。
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针对传统激光散斑衬比成像技术存在的衬比度值及数据动态范围太小的问题,提出了基于单调点变换的数据增强方法,该方法能够在保持数据精度的基础上实现数据动态范围的增强。通过严格数学证明,我们得到了数据增强前后衬比度值与血流速度的对应关系。该方法能够完成衬比数据和速度数据的自动可视化,并能够提高图像自动分割的质量。使用该方法,我们研究了大鼠脑皮层血流在亚低温及***体温状态下的***区域微循环血流的变化,血流仪,实验结果表明亚低温状态与正常体温的衬比度值之比平均为189%,而***体温状态与正常体温的衬比度值之比平均为151%。使用配对t检验,发现亚低温和***体温状态下相对衬比度值的下降是显著的,但新方法比传统方法显示了更高的统计显著性
当获取一段时间内的的超声血流图像后,所述血流成像方法还包括以下步骤:超声血流图像预处理。
进一步的,当获取一段时间内的的超声血流图像时,获取该时间段内的血流速度极值点。
进一步的,获取超声血流图像的数据信息时,所述数据信息包括血流的血流中心线、血流流速、血流半径、血流长度。
进一步的,当根据所述超声血流图像的数据信息选取目标血流并设置取样框的角度与位置时
于所述超声血流图像中的多条血流中选取目标血流,获取目标血流的目标点、目标点的血流运动方向及目标点的血流半径;
设置取样框;
获取取样框中心、取样门中心、取样门内血流角度、取样门宽度。
进一步的,当于所述超声血流图像中的多条血流中选取目标血流时,选取血流重要性K的血流为目标血流
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