武汉迅微光电技术有限公司从事生物医学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!!!
将各种新方法综合在一起,形成高信噪比、高时空分辨率的激光散斑衬比成像新方法,并开发了集成的成像系统和数据处理软件,研究了裸鼠耳廓损伤修复过程中耳廓血管血流的变化情况。在对
多功能激光分子成像仪
武汉迅微光电技术有限公司从事生物医学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!!!
将各种新方法综合在一起,形成高信噪比、高时空分辨率的激光散斑衬比成像新方法,并开发了集成的成像系统和数据处理软件,研究了裸鼠耳廓损伤修复过程中耳廓血管血流的变化情况。在对裸鼠耳廓损伤修复的研究中,通过对7只裸鼠实验数据的统计分析发现,与耳廓损伤后的当天相比,缺血区域在第三天只是部分恢复了血供。在第6天之后缺血区域的血供出现明显的恢复。在损伤后2天,缺血区域的血供比损伤后第6天的有所下降,表明此时缺血区域的血供恢复到平稳状态。之后构建了一套便携式成像系统,可方便的嵌入到各种研究环境中。利用便携式成像系统研究了小鼠大脑中动脉栓塞及再灌注中脑皮层血流的分布状况。在基于小鼠大脑中动脉栓塞模型的研究中,实现了对缺血和再灌注过程脑皮层血流的连续动态监测。实验结果显示不同区域的脑皮层血流在缺血和再灌注过程中的响应是不同的,而缺血核心区与半影区的形成过程也是动态的。
激光散斑血流成像技术也称激光散斑衬比分析技术,该技术采用一种无需扫描的全场光学成像方法,可对血流变化进行定量分析.激光散斑衬比分析方法可分为空间衬比、时间衬比及时空联合衬比三种分析方法,但已有研究中缺乏对三种不同衬比分析方法的应用范围及处理结果准确性等因素的综合分析.通过采用含有TiO2悬浮颗粒的液体流经软管模拟生物体血液流动变化的实验,介绍了激光散斑成像技术原理,并对空间、时间及时空联合衬比分析方法进行了对比分析,实现对不同速度之间各种衬比运算结果的比较.实验结果表明,时空联合衬比分析方法相比于单纯的空间衬比或单纯的时间衬比测试范围广,在保证较高的时间分辨率和空间分辨率的同时,减少了数据处理的运算量,提高了散斑衬比的准确性.
多通道软件激光成像系统包括:控制台主机和多台短焦投影仪,所述控制台主机通过控制软件控制多台短焦投影仪成像使得它们的成像能够拼接到一起从而呈现多面立体的成像,所述控制软件可实现切换不同换虚拟样板间的装饰风格和每一墙的装修样式,所述控制软件采用C语言和C++语言开发的多通道软件融合拼接技术的多通道立体投影的控制台操作系统,使得设备之间连接方便,不需要购买多通道投影融合器,节约了整个投影样板间的硬件成本,为各行各业都提供的相当便捷的预览效果。
散斑现象普遍存在于光学成像的过程中,很早以前牛顿就解释过恒星闪烁而行星不闪烁的现象。由于激光的高度相干性,激光散斑的现象就更加明显。人们主要研究如何减弱散斑的影响。在研究的过程中发现散斑携带了光束和光束所通过的物体的许多信息,于是产生了许多的应用。例如用散斑的对比度测量反射表面的粗糙度,利用散斑的动态情况测量物体运动的速度,利用散斑进行光学信息处理、甚至利用散斑验光等等。激光散斑可以用曝光的办法进行测量,但的测量方法是利用CCD和计算机技术,因为用此技术避免了显影和定影的过程,可以实现实时测量的目的,在科研和生产过程中得到日益广泛的应用,因此是值得在教学实验中推广的一个实验。本实验的目的是让学生初步了解激光散斑的特性,学习有关散斑光强分布和散射体表面位移的实时测量方法:相关函数法,通过本实验还可以了解激光光束的基本特点以及CCD光电数据采集系统。这些都是当代科研和教育技术中很有用的基本技术和知识。激光自散射体的表面漫反射或通过一个透明散射体(例如毛玻璃)时,在散射表面或附近的光场中可以观察到一种无规分布的亮暗斑点,称为激光散斑(Laser Speckles)或斑纹。如果散射体足够粗糙,这种分布所形成的图样是非常特殊和美丽的(对比度为1)。

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