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双红外激光成像仪服务介绍

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!输出参数血流灌注量(PerfusionUnit)、移动血细胞浓度、血细胞移动速度、回光总量。!!激光散斑血流成像系统,是基于激光散斑对比分析技术,可对组织进行实时的血流动态成像监测
双红外激光成像仪






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!输出参数血流灌注量(PerfusionUnit)、移动血细胞浓度、血细胞移动速度、回光总量。!!
激光散斑血流成像系统,是基于激光散斑对比分析技术,可对组织进行实时的血流动态成像监测

可用于人和动物观察血管的血流分布和变化的实际需求;为血流灌注和微循环研究提供了全新方法。




与传统的激光多普1勒成像技术相比,激光散斑对比分析技术的空间分辨率高,采样速度超快,

不仅可为待测组织提供动态血流监测曲线和彩色1图像,而且还能提供实时全区域血流视频数据结果,数据结果更为丰富和全1面。








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。这种颗粒状态被取名为'激光散斑'。这种强度随机分布的散斑图样,可以由激光在粗糙表面反射或激光通过不均匀媒质时产生。因为大多数物体表面对光波的波长来讲是粗糙的,由于激光的高度相干性,当光波从物体表面反射时,物体上各点到适当距离的观察点的振动是相干的。因此观察点的光场是由粗糙表面上各点发出的相干子波的叠加。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。相干叠加结果就产生了散斑的随机强度图样──颗粒状。研究皮肤的微循环有利于各类皮肤1病,局部炎1症、外伤、烧1伤和冻1伤等诊断和治1疗。显然,这种随机强度分布图样可用统计方法来描述。从牛顿时代起一些科学家就观察到散斑现象。I.牛顿在当时就解释过为什么能观察到恒星的闪烁现象而观察不到行星的类似现象。现在人们知道这两类星体的空间相干性是不同的。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。1914年M.von劳厄发表的夫琅和费照片更清楚地显示了辐射颗粒状结构,并讨论了它的统计特性。





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!!!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。科研领域应用脑血流评估、MCAO模型、下肢缺血、内皮功能障碍、颌面外1科、胃肠血流、乳1房重建、皮肤/斑贴试验等。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

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!散斑的一阶统计描述了单点光强的涨落,如果需要了解散斑图像中光强从空间一点到另一点的变化,了解散斑的空间结构和散斑的尺寸,则需要进行散斑的二阶统计。!!
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。对烧1伤的评估发现,高血流灌注区域可以通过药1物和保守治1疗而恢复,低血流灌注区域则需要重新植皮。如果被测物体发生移动,例如组织中的红细胞运动,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,因此散斑对比度较低。从而达到理想的治效果,术后无明显副作用,一般仅需治1疗1—2次。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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