武汉迅微光电技术有限公司专业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!!!一般地说,电磁波以至粒子束经受介质的无规散射后,其散射场散斑成因常会呈现确定分布的斑纹结构,这就是所谓的散斑。本文所要研究的散斑是由激光通过粗糙表面散射形成的,并且激光光源具有良好的相干性,而工作环境是不变的,随机场的分布在时域上是稳定的,只是空间坐标的函数,激光散斑血流成像仪用途,只在某些必要的条件下特别指明时,才涉及到随时间变化的光场的随机特性。从可见光波长这个尺度看,一般物体表面都很组糙,这样的表面可以看作是由无规分布的大量面元构成。当相干光照明这样的表面时,每个面元散斑成因相当于一个衍射单元,而整个表面则相当于大量衍射单元构成的“位相光栅”。对比较粗糙的表面来说,不同衍射单元给入射光引入的附加位相之差可达2π的若干倍。经由表面上不同面元透射或反射的光振动在空间相遇时将发生干涉。由于诸面元无规分布而且数量很大,随着观察点的改变,血管血流成像仪,干涉效果将急剧而无规地变化,从而形成具有无规分布的颗粒状结构的衍射图样。以上是在光场通过自由空间传播条件下对散斑成因的说明。如果物体表面通过光学系统成像,高分辨激光散斑血流成像仪,只要成像系统的点扩散函数具有足够的“宽度”,折算到物平面后能在物体表面覆盖足够多的面元,则来自这些面元的光线将在同一像点处相干叠加,扬州血流成像仪,从而形成散斑 。
而散斑成像也有一个缺点:如果目标天体太过暗淡,将难以拍摄该天体的短时间曝光影像,并且没有足够的光量进行分析。在1970年代早期该技术的早期应用是在受限状况下以底片摄影进行。但是摄影底片只能接受7%的入射光,因此只有亮的天体能使用散斑成像。CCD在天文学上应用后,超过70%的入射光可以成像,大幅降低了散斑成像法的使用限制条件,因此今日被广泛应用在恒星和恒星系等较明亮天体。散斑成像法的名称相当多,这是因为许多业余天文学家根据已存在的技术发展并另外提出新的名称。近年来另一种技术已经应用在工业上。将一束激光光(激光光因为波前排列整齐,极为适合模拟遥远恒星光芒)照在物体的表面上时,成像中的斑点可以让工程师得知材料中的缺陷细节。
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激光散斑血流成像系统,是基于激光散斑对比分析技术,可对大面积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。
迅微光电技术(图)-血管血流成像仪-扬州血流成像仪由武汉迅微光电技术有限公司提供。武汉迅微光电技术有限公司(www.simopto.com)是从事“迅微光电”的企业,公司秉承“诚信经营,用心服务”的理念,为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:余经理。