由于具有非接触,激光成像仪,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,---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---、及组织液的流变学特性。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,---措施和开发都具有重要的意义。皮肤的---层及皮下组织有丰富的微血管,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。
散斑典型激光散斑图像是由明暗相间的单个散斑组成。散斑现象主要由可见的相干光形成,但应强调的是,在其它的电磁波谱区会出现此类现象。比如典型的例子有:超声影像时的散射现象,综合孔径雷达在微波谱区的散射现象以及 x 射线在液体中的散射等等。时变散斑是一种随机现象,只能使用统计学的方法分析,为此提出了详细的理论解释和分析 。其中的一个结论对激光散斑衬比成像技术非常重要,就是散斑图像的一阶统计特性。这里的一阶是指空间中一点散斑强度的统计特性,或者对时变散斑来说是时空的统计特性。对于光谱区内大多数实验,直接测量的是光波的强度;而对超声和微波谱区成像,可以直接测量场的幅度分布。因此,首先考虑散斑的随机复矢量振幅的统计特性,然后计算出散斑图像强度的一阶统计特性。
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激光散斑衬比成像技术是通过分析运动颗粒对相干激光的散射特性来获得颗粒运动速度的技术,可以提供二维血流分布图像。它的出现,正逐步取代传统激光技术,成为研究生物组织(比如脑皮层)血流功能响应与病理机理的重要研究工具。激光散斑衬比成像技术使用ccd或cmos---机对激光照射区域进行连续拍照;并通过激光散斑衬比分析对记录的数据进行处理,得到衬比图像,该图像可以反映成像区域内运动颗粒的速度信息。根据速度分布与衬比度值关系的理论模型,散射颗粒(如血细胞)的运动速度可由衬比度数据计算得到。
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