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基于光纖的反射模式的聲分辨光聲顯微系統(tǒng)

發(fā)布時(shí)間:2017-11-20 23:22

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【摘要】:提出一種簡(jiǎn)單的基于光纖照明的暗場(chǎng)反射型聲分辨光聲顯微(AR-PAM)系統(tǒng)。9根光纖均勻分布在超聲換能器周?chē)?每根光纖與聲換能器中心軸線夾角為45°,光纖傳輸脈沖激光進(jìn)入樣本內(nèi)部,形成一個(gè)中心無(wú)光的環(huán)形聚焦區(qū)域,與聲換能器的焦面重合,實(shí)現(xiàn)暗場(chǎng)共焦光聲成像。聲換能器的中心頻率為50 MHz,帶寬為30 MHz,聲透鏡的焦距為4.1mm,F值為1.4。使用本文系統(tǒng)分別對(duì)打印的200μm寬黑格子和大鼠耳朵進(jìn)行掃描成像實(shí)驗(yàn),成像的黑格子寬度與實(shí)際寬度相符合,而且在大鼠耳朵掃描圖像上可以清晰分辨出掃描部位的血管。實(shí)驗(yàn)結(jié)果證明,基于簡(jiǎn)單光纖照明的共焦暗場(chǎng)AR-PAM系統(tǒng)具有較高的分辨率、對(duì)比度和大的成像深度。
【作者單位】: 上海理工大學(xué)醫(yī)療器械與食品學(xué)院;上海交通大學(xué)Med-X研究院生物醫(yī)學(xué)工程學(xué)院;
【基金】:教育部博士點(diǎn)基金項(xiàng)目(20123120120012)
【分類(lèi)號(hào)】:TH74
【正文快照】: 1引言光聲成像的基礎(chǔ)是光聲效應(yīng)。早在1880年Bell發(fā)現(xiàn)了光聲效應(yīng),上個(gè)世紀(jì)90年代超聲探頭、計(jì)算機(jī)和現(xiàn)代激光技術(shù)相結(jié)合,使得光聲技術(shù)在生物組織成像方面獲得巨大的發(fā)展[1]。組織的生理參數(shù)和光學(xué)特性有著密切關(guān)系,組織的散射、吸收和偏振等光學(xué)特性使得光學(xué)成像有著較高的靈

【相似文獻(xiàn)】

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2 徐善明;聲換能器匹配網(wǎng)絡(luò)的設(shè)計(jì)[J];聲學(xué)技術(shù);1989年04期

3 王雨虹;王江安;吳榮華;;收發(fā)一體激光致聲換能器聲特性分析[J];哈爾濱工程大學(xué)學(xué)報(bào);2009年11期

4 B.Hadimioglu,王宗富 ,周小平;毫米波段高效多層ZnO薄膜聲換能器[J];壓電與聲光;1988年01期

5 景旭文,李家寶,,葛鴻翰;超聲測(cè)距的研究[J];華東船舶工業(yè)學(xué)院學(xué)報(bào);1994年01期

6 ;[J];;年期

中國(guó)重要會(huì)議論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前3條

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2 馬任;殷濤;劉志朋;;基于聲換能器特性的磁感應(yīng)磁聲成像正問(wèn)題分析[A];天津市生物醫(yī)學(xué)工程學(xué)會(huì)第三十二屆學(xué)術(shù)年會(huì)論文集[C];2012年

3 馬任;張順起;殷濤;劉志朋;;基于聲換能器特性的三維磁感應(yīng)磁聲成像算法[A];天津市生物醫(yī)學(xué)工程學(xué)會(huì)第三十四屆學(xué)術(shù)年會(huì)論文集[C];2014年

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2 趙國(guó)柱;大功率定向聲換能器研究[D];中國(guó)民用航空飛行學(xué)院;2013年

3 馬任;基于聲換能器特性的磁感應(yīng)磁聲成像正問(wèn)題分析[D];北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院;2012年

4 魏賓;基于聲換能器的“貓眼”逆向光調(diào)制技術(shù)及應(yīng)用[D];電子科技大學(xué);2012年



本文編號(hào):1208884

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