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。与其它现有的激光散斑血流成像方法相比,所提供的激光散斑血流成像时空联合分析方法的优点在于结合了空间 散斑衬比分才斤方法与时间散斑衬比分析方法的优点,可实现高时间分辨率、 高空间分辨率的激光散斑血流成像,用于对生物***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。其 应用范围广泛,可用于研究生理和病理状态下的大鼠、小鼠、兔、猫、猴5等实验动物,以及***的皮肤、眼底、脑皮层局部血流分布,血流仪,以及***活 动、脑***引起的脑皮层血流变化。适用于脑功能成像、***生理 学、***病理学和评价的研究。
通过散斑图像数值模拟与模型实验相结合的方法,系统性分析了影响激光散斑成像系统性能的多个参数,以此为指导设计构建了应用于大视场的同轴激光散斑成像系统并将其应用于临床血流监测,进一步分析了与纤维内窥镜结合的内窥激光散斑血流成像系统中传光、传像的问题。研究结果如下: (1)通过散斑图像数值模拟和模型实验相结合的方法系统性分析了影响激光散斑成像系统性能的多个参数及其影响规律。指出:在满足一定图像信噪比的条件下,激光光强对散斑图像的衬比影响很小,但光源相干性、偏振度下降,会增大成像系统的系统因子β;系统成像模块的放大倍数和光圈数均会通过影响散斑图像散斑颗粒大小而影响系统因子β,为满足采样定理,要求单个散斑应至少占据两个像素,但散斑颗粒增大会降低图像空间分辨率和衬比计算精度;系统图像采集模块的噪声水平升高会增大系统因子β,其***时间会影响系统的速度线性响应范围;实际应用中,需考虑不同成像系统间、同一成像系统不同参数设置下系统因子β的差异以实现流速测量结果的比对。由上述分析,为激光散斑血流成像系统的设计与应用提供了综合指导。根据大视场的应用需求设计构建了同轴激光散斑血流成像系统,分析了系统不同应用条件对流速测量结果分析的影响:工作距离基本不影响流速相对变化的分析,但工作距离增大会使系统速度线性响应范围向高速方向发展;***时间不影响流速相对变化分析,针对大视场成像系统***时间不宜设置过短;观测角度改变基本不影响流速相对变化的分析,但观测角度增大会降低视野范围内不同观测点间的可比性;在满足一定图像信噪比条件下,强度均值对流速相对变化分析影响很小。进而将该系统应用于临床血流监测,对病灶的***与分级、治果评价及方案及时调整发挥了重要指导作用。
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激光散斑是成像光场上的噪声,造成了能量损失;并且屏幕上强烈的颗粒散斑图 样降低了图像的分辨率和对比度,严重影响了成像质量;同时激光散斑的存在使观众看到 刺眼的闪烁,造成观众的不适感。这些缺点都成为制约激光显示技术发展的瓶颈。因此,抑 制激光散斑已经成为激光显示技术进一步发展的关键。
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