武汉迅微光电技术有限公司***从事生物***光电子技术领域产品的研发、生产和销售。目前主要产品为激光散斑血流成像仪、内源光信号成像系统、荧光-血流多模态成像系统、高稳定半导体激光器光源等。欢迎来电咨询!!!如果通过光学系统对散斑成像 ,图像中任意点的光强等于所有到达该点光波的波幅代数和。如果合成波幅为零,是因为所有单个的波相互抵消,在该点形成的一个暗的散斑图案,相反,如果所有到达该点的光波都是同相的,就会观察到一个***1大亮度的散斑图案,而来自照明区域内不同点的光会对像面上的所有像点的散斑强度都有贡献。成像散斑的形成,粗糙表面任意点的相干反射光波通过透镜后在像平面叠加。氦激光(波长为 632.8 nm)照射在白纸上形成的典型的散斑分布图像,典型激光散斑图像图像是由明暗相间的单个散斑组成。散斑现象主要由可见的相干光形成,但应强调的是,在其它的电磁波谱区会出现此类现象。比如典型的例子有:***器1官超声影像时的散射现象,综合孔径雷达在微波谱区的散射现象以及 X 射线在液体中的散射等等。
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激光散斑血流成像分析方法:
将激光光束照射到被测对象上,以相同的***时间和帧间隔时间连续采集N帧被测对象反射的激光散斑图像;取出各帧图像中相同位置处对应Ns×Ns大小空间邻域内的像素,组成像素集,计算该空间邻域内的衬比Kst,再由衬比与血流速度的关系式计算对应的生物***的血流速度V(i,j),以每个像素对应的血流速度值为灰度,构建二维的血流速度分布图。基于激光散斑血流成像时空联合分析,对生物***血流进行高时间和空间分辨率成像,实现了对生物***二维血流分布和血管形态,及血流动力学变化的实时、动态、高时间、空间分辨率的监测。适用于脑功能成像、***生理学、***病理学和药1效评价的研究。
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激光散斑原理激光散斑对比分析技术能够使微循环血流灌注瞬间变化肉眼可见。该成像技术分辨率高,采样频率快!
目标受到激光束照射时,反射后的激光形成随机干扰图像(包括亮区和暗区),该图像称为激光散斑图。如果被测目标静止,激光散斑图也保持不变。如果被测物体发生移动,例如***中的红细胞运动,则激光散斑图会随之波动。激光探测相机记录激光散斑图的上述变化。
激光散斑图的变化速度取决于监测区域内目标移动速度;目标移动速度越快,散斑图变化越明显。散斑变化速度以散斑对比度量化,而对比度与血流相关;这就是 LASCA技术用于血流灌注量评估的工作原理。散斑对比度定义为强度标准差与强度平均值的比值。监测区域内运动越厉害,散斑波动会增加,强度标准差会降 低,激光散斑血流成像仪,因此散斑对比度较低。相反,如果没有运动,散斑波动会减少,强度标准差会升高,因此散斑对比度较高。而强度平均值保持不变。
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激光散斑血流成像仪-武汉迅微光电由武汉迅微光电技术有限公司提供。武汉迅微光电技术有限公司(www.simopto.com)坚持“以人为本”的企业理念,拥有一支技术过硬的员工***,力求提供好的产品和服务回馈社会,并欢迎广大新老客户光临惠顾,真诚合作、共创美好未来。迅微光电——您可信赖的朋友,公司地址:武汉市珞喻路243号华工科技产业大厦1206,联系人:余经理。