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!!!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,以相同的曝光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;动态散斑的性质与散射物质的运动速度有关,因此可以使用动态散斑
激光散斑血流成像仪
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!!!
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,以相同的曝光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;动态散斑的性质与散射物质的运动速度有关,因此可以使用动态散斑的二阶统计来测量散射物质的运动速度。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组织的血流速度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,对生物组织血流进行高时间和空间分辨率成像,实现了对生物组织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、神经生理学、疾病病理学和药1效评价的研究。
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。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。欢迎来电咨询!!!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;曝光时间不影响流速相对变化分析,针对大视场成像系统曝光时间不宜设置过短;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皮肤1病血流监测,对病灶的定位与分级、效果评价及治1疗方案及时调整发挥了重要指导作用。
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。各种波长能量的激光功能也各不相同,目前用于治1疗皮肤问题的激光有7、8种之多。欢迎来电咨询!!!散斑,也称斑纹。自1960年激光器问世后不久,人们就观察到了一种现象:被激光照明的物体,其表面呈现颗粒状结构。散斑的大小与望远镜的爱里斑的大小同数量级。因为粗糙度大于光波波长,所以物体各点发出子波到达观察点的位相是随机分布的。1877年K.埃克斯纳研究散射光干涉现象时,在夫琅和费衍射亮环内观察到辐射颗粒状散斑图样,这种辐射状是光源单色性不够引起的。以双星为例,每个星都产生相同的散斑图样,由于双星之间角距离,会使两个完全相同的散斑图样在空间有一小位移,从而出现类似杨氏干涉的周期条纹。

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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。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。欢迎来电咨询!!!当激光照射在墙壁、纸张、毛玻璃等这些平均起伏大于波长数量级的光学粗糙表面(或透过光学粗糙的透射板)上时,这些表面上无规分布的面元散射的子波相互叠加使反射光场(或透射光场)具有随机的空间光强分布,呈现出颗粒状的结构,这就是激光散斑。激光散斑具有随机性,无空间参照性,它与无线电收音机的电噪声一样,对信息的传递是有害的。然而噪声本身也是物质运动的一种形式,在无线电广播中人们就利用高频电波作载波传递信息。因此,只要运用得当,散斑也可以成为信息的载体。激光散斑是激光照射在粗糙表面上而形成的,因此散斑图样的分布必定会依赖于被照表面的细微结构,从而可以利用它来测量表面粗糙度;散斑是由大量细微的高反差亮斑构成,根据“测不准关系”,它的频谱本身必然很宽,因此可利用它对图像信息编码,进行图像的加减,信息存储。物体的位移或变形必然引起散斑场的变化,因此通过测量散斑场的变化就可以获取物体的形变信息,这就是散斑计量技术的研究内容
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