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---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。---: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,多功能激光成像仪,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---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---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---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---血流监测,激光散班血流成像仪,对---的定位与分级、治果评价及方案及时调整发挥了重要指导作用。
激光的原理早在1916年被物理学家爱因斯坦发现,激光成像仪,直到1960年梅曼教1授首1次成功制造出激光。激光的英文名为laser,国内早期译为“莱塞”,也有些刊物译为“镭射”,1964年,在钱学森教1授的建议下正式改为激光。
在激光技术应用领域,激光医学是受重视的领域之一。对于激光治1疗,想必大家并不陌生,激光散斑成像仪,比如矫正视力的激光准分子治1疗,激光美容的------祛1痘等等。在欧美发达,激光治1疗在兽医---的应用成了自然的延伸,在兽医领域得到了广泛的应用。
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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。
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