激光散斑血流成像技术是一种宽场的血流成像技术,时间和空间分辨率高,成像范围易于控制,血流灌注成像仪,被用于术中检测、研究***血管耦合机制以及评估等应用中。然而,该技术采样深度受限,主要探测生物***表层的血流信息。主要原因是受限于***的散射作用,这使得入射光波前被生物***扰动,严重影响了成像质量和深层***流速信息的提取。目前,关于提高流速信号采样深度的方法已有较多报道,如使用光透明剂减小***光散射等,而利用波前调制技术实现透过散射介质流速成像的方法还没有报道。激光散斑血流成像技术是一种高时空分辨率的血流光学成像新技术,该技术能同时获取血流速度、血氧、血容量等多个血液动力学参数变化,东营血流成像仪,二维图像空间分辨率可达10微米量级,时间分辨率可达数十毫秒,且无需使用外源性标记物,采用非接触式的无损伤检测。该技术在皮肤、、肠系膜、关节、等***中的实时血流成像,以及在、温度、脑皮层功能活动和病理状态下各种***中血流改变的高分辨时空特征中得到了广泛应用,并逐渐向临床***诊疗中进行应用。
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现有的***激光散斑的方法大致可分为两类:
一种是,改造激光光源以降低其时间或空间相干性的方法,包括利用不同波长的 光源照明、利用温度效应造成激光波长漂移等降低时间相干性的方法;或者,利用相同波 长的激光器阵列照明,利用脉冲激光的叠加以降低其空间相干性方法。但是,这些方法都 需要对激光光源进行较为复杂的设计与改造。例如,利用相同波长的激光器阵列照明来减 弱激光散斑的方法中,采用Μ个互不相干的激光光源(即激光光源阵列)分别以不同的入 射角入射到屏幕上,各激光光源的入射角大于成像角时才能将散斑的对比度降低到原来的 这样,在设计激光光源阵列时就需要考虑投影显示系统,不同的投影显示系统可能 需要不同的激光光源阵列,显然导致了激光光源阵列的设计比较复杂。
激光散斑衬比成像技术是通过分析运动颗粒对相干激光的散射特性来获得颗粒运动速度的技术,血管血流成像仪,可以提供二维血流分布图像。它的出现,正逐步取代传统激光技术,成为研究生物***(比如脑皮层)血流功能响应与病理机理的重要研究工具。激光散斑衬比成像技术使用CCD或CMOS摄像机对激光照射区域进行连续拍照;并通过激光散斑衬比分析对记录的数据进行处理,得到衬比图像,该图像可以反映成像区域内运动颗粒的速度信息。根据速度分布与衬比度值关系的理论模型,散射颗粒(如血细胞)的运动速度可由衬比度数据计算得到。传统的激光散斑衬比成像技术虽然能够获得较高分辨率的衬比图像,但仍然存在各种问题,例如:成像系统噪声和背景光影响使得衬比数据动态范围过小,不利于数据的可视化及进一步的速度分析和比较;照射光强不均匀分布和成像区域曲面效应使得衬比图像中存在不均匀性影响;在体实验中动物自身呼吸心跳影响使得衬比图像的分辨率下降;成像区域血流的时空分布不均匀使得传统的空间和时间衬比分析方法存在较大的估计误差,从而影响了衬比度数据的准确性。这些问题使得传统激光散斑衬比成像技术很难对感兴趣区的血流进行、高时空分辨率的成像。
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