激光的原理早在1916年被物理学家爱因斯坦发现,血流仪,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,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。
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!!!传统的激光散斑衬比成像技术虽然能够获得较高分辨率的衬比图像,但仍然存在各种问题,例如:成像系统噪声和背景光影响使得衬比数据动态范围过小,不利于数据的可视化及进一步的速度分析和比较;照射光强不均匀分布和成像区域曲面效应使得衬比图像中存在不均匀性影响;在体实验中动物自身呼吸心跳影响使得衬比图像的分辨率下降;成像区域血流的时空分布不均匀使得传统的空间和时间衬比分析方法存在较大的估计误差,从而影响了衬比度数据的准确性。这些问题使得传统激光散斑衬比成像技术很难对感兴趣区的血流进行、高时空分辨率的成像。在应用中,传统的成像设备体积大,各个部件组装繁琐,不能够方便的嵌入到不同的应用场合,有一定局限性。此外,传统成像设备无法实现小动物清醒状态及自由活动状态的激光散斑衬比成像。
激光散斑血流成像技术相比于其他已有的血流监测手段,具有实时、全场、高时空分辨率的优势,且可对血流变化进行定量分析,因此,血流分析仪,激光散斑血流成像系统的设计和应用---引起重视,并将具有重大发展前景。血流是衡量生物体机能状态的重要指标,局部组织血流速度、氧合---白浓度、脱氧---白浓度、氧代谢率、血容量、血流灌注率、血管形态、血管密度等参数在生命科学基础研究、---的------以及研发中均占有非常重要的---。而传统的血流检测方法大多不具备成像能力,即无空间分辨能力,如容积导纳描记、基于阻抗测量的血流检测、激光流速仪等,不利于深入研究生物功能和进行------。随着生命科学研究的不断深入,散斑血流仪,各学科领域对血流检测技术和仪器都提出了新的要求,高分辨血流成像成为国际生物医学成像领域的关注---。一方面,需要提高成像的时间和空间分辨率;另一方面,还需要使其具备同时获取血氧、血容量、血流等多个参数的动态变化信息。在---领域,近年来术中x射线血管造影、术中超声和术中荧光造影等血流成像设备正逐渐在神经、---等手术导航中发挥着越来越重要的作用。
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