激光散斑血流成像(lsi,laser speckle imaging)是一种非侵入的、无需扫描的全场光学高分辨成像技术,能够用于术中血流实时监测,皮肤---治果评估,血流监测等。实时快速的激光散斑血流成像系统具有重大意义,但是激光散斑血流成像数据处理计算量过高,因此,实时快速的激光散斑血流成像系统的实现面临很大挑战。本文的主要目的是在数据处理算法上进行优化、采用并行计算、研制---硬件处理器等方法,实现激光散斑血流成像数据快速处理分析;基于激光散斑血流成像---硬件处理器,研制出一种激光散斑血流成像的soc (system on chip)系统;并进一步在soc系统基础上,实现图像数据无线传输功能,研制出一种微型激光散斑血流成像系统。
激光理疗,指的是弱激光的局部照射---,用弱激光直接照射生物组织后引起一系列生物效应。
光子传递到细胞和组织会引发体内的生物变化,光子被线粒体和细胞膜发色团(---是细胞色素c氧化酶和光敏卟啉)吸收进而引发一系列的细胞反应,从而导致atp合成增加,atp作为机体的能量“货币”,即使是微小的变化也能改变细胞代谢。
(1)组织修复
激光照射可以促使新生血管生长和肉芽组织,---蛋白质合成。组织供氧量越充分,能量供给越充足,越有利于各种组织细胞的代谢和成熟。
(2)脑内啡1肽系统
动物机体在接受激光照射后可增加脑1肽代谢,使脑内类阳物质释放加快,而---疼痛。
(3)------循环:
激光直接照射血流减少的疼痛部位能够扩张血管引起血流增加,也能---淋巴---,促进致痛物质代谢,---疼痛。
(4)抑制炎1症
通过激光理疗,可以抑制cox-2酶从而降低---1腺素的水平终减轻炎1症。
(5)骨修复
激光可加强早期骨修复,增加胶原沉积和骨小梁,促进软1骨的纤维愈合。
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激光在成像领域---潜力。但“光斑”问题却一直困扰着人们:当传统激光器被用于成像时,由于高空间相干性,会产生大量随机的斑点或颗粒状的图案,---影响成像效果。一种能够避免这种失真的方法是使用led光源。但问题是,对高速成像而言,led光源的亮度并不够。
结构光:首先将结构光投射至物体表面,血流成像仪,再使用---机接收该物体表面反射的结构光图案,由于接收图案必会因物体的立体型状而发生变形,故可以试图通过该图案在---机上的位置和形变程度来计算物体表面的空间信息。普通的结构光方法仍然是部分采用了三角测距原理的---计算。
与结构光法不同的是,light coding的光源称为“激光散斑”,是激光照射到粗糙物体或穿透毛玻璃后随机形成的衍射斑点。这些散斑具有高度的随机性,而且会随着距离的不同而变换图案。也就是说空间中任意两处的散斑图案都是不同的。只要在空间中打上这样的结构光,整个空间就都被做了标记,把一个物体放进这个空间,只要看看物体上面的散斑图案,就可以知道这个物体在什么位置了。当然,在这之前要把整个空间的散斑图案都记录下来,所以要先做一次光源标定。
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