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!!!
针对传统激光散斑衬比成像中实验动物自身呼吸和心跳带来的空间分辨率降低问题,提出了基于配准的激光散斑衬比成像方法。首先利用卷积核、化的相关度量和三次B样条插值将原始散斑图像配准,之后再进行传统的时间衬比分析,从而去除抖动的影响,进一步提高衬比图像的分辨率。我们将该技术应用于研究脑引发大鼠脑皮层血管,实验结果显示细胞注入10天后,大鼠脑皮层出现了明显的血管新生,而部分新生的小血管只有通过基于配准的新方法才能观察到。
血流成像方法及系统通过对获得的超声血流图像进行分析处理、提取出血流运动信息,从而实现对血流成像参数的优化调整。血流成像方法的优化调整方便便捷,可实现血流取样框角度和位置,取样线角度、位置、采样容积宽度及血流校正角度等参数的快速优化及显示。激光散斑血流成像技术具有无创、无需造影剂等优点,与传统的血流监测技术相比无需机械扫描,能以较高的时空间分辨率实现全场血流监测。初步的临床应用已表明该技术有助于血管***的***与诊断。为了提高激光散斑血流测量技术的准确性和稳定性,其成像系统的散斑大小、光强均值等参数均需优化选择;为了促进散斑血流测量技术的推广,成像系统的实用化问题也需予以考虑。通过实验分析了散斑成像系统散斑大小、光强均值的适宜设定范围,并通过物理模型实验和动物实验的测试分析显示,使用模拟CCD相机所得测速结果与实际速度能够保持较好的线性关系,可得到与数字CCD相机效果相当的脑皮层血流分布图像,从而利用价格低廉的模拟CCD相机代替散斑成像系统中的数字CCD相机在基本满足实际应用要求的同时,降低了成像系统的成本,有助于促进散斑成像技术在临床与基础研究中的应用。
由于具有非接触,无创伤,在体快速成像等优点,激光散斑成像技术非常适用于微循环血流的测量。使用激光散斑技术可以测量血管管径,血管密度,血液流速和血流灌注量等微循环参数,结合血压、血气等生理监测仪器,可以用来研究血液、及***液的流变学特性。通过考察微循环血管的结构,微循环功能以及代谢活动,可以研究、水肿、出血、***损伤等基本病理过程中微循环改变的规律及其病理机制,对***诊断,病情分析,救治措施和开发都具有重要的意义。皮肤的***层及皮下***有丰富的微血管,除维持皮肤的营养供应外,还对体温调节起重要作用。研究皮肤的微循环有利于各类,局部、外伤、和等诊断和。目前激光散斑应用于皮肤微循环的应用较少,Choi 观察了啮齿动物背部皮肤的表皮及表皮以下血流变化;Bray 比较了激光和激光散斑的皮肤微循环血流测量 。激光技术在皮肤微循环测量中的应用非常广泛。
激光在成像领域***潜力。但“光斑”问题却一直困扰着人们:当传统激光器被用于成像时,由于高空间相干性,会产生大量随机的斑点或颗粒状的图案,严重影响成像效果。一种能够避免这种失真的方法是使用LED光源。但问题是,对高速成像而言,LED光源的亮度并不够。
结构光:首先将结构光投射至物体表面,再使用摄像机接收该物体表面反射的结构光图案,由于接收图案必会因物体的立体型状而发生变形,故可以试图通过该图案在摄像机上的位置和形变程度来计算物体表面的空间信息。普通的结构光方法仍然是部分采用了三角测距原理的深度计算。
与结构光法不同的是,Light Coding的光源称为“激光散斑”,是激光照射到粗糙物体或穿透毛玻璃后随机形成的衍射斑点。这些散斑具有高度的随机性,而且会随着距离的不同而变换图案。也就是说空间中任意两处的散斑图案都是不同的。只要在空间中打上这样的结构光,整个空间就都被做了标记,把一个物体放进这个空间,只要看看物体上面的散斑图案,就可以知道这个物体在什么位置了。当然,在这之前要把整个空间的散斑图案都记录下来,所以要先做一次光源标定。
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