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发布时间:2020-09-06 05:31:25
武汉迅微光电技术有限公司***从事生物***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!!!
针对传统激光散斑衬比成像装置无法实现小动物清醒状态以及自由活动状态脑皮层血流成像,设计出高度为3.1厘米、重量仅为20克的微型激光散斑衬比成像装置:使用多模光纤束将激光引导至成像头处,在该处保持光纤束与成像区域成45度角;使用特殊设计的高分辨率小型微距镜头将散斑图像成像在CMOS摄像芯片上;整个成像头可通过底座方便的安装到大鼠头部,实现对自由活动大鼠脑皮层血流的高分辨率成像和稳定监测。
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。
和传统的ToF、结构光的光源不同,激光散斑是当激光照射到粗糙物体或穿透毛玻璃后形成的随机衍射斑点;
不需要的感光芯片,只需要普通的CMOS感光芯片;
Light Coding技术不是通过空间几何关系求解的,它的测量精度只和标定时取的参考面的密度有关,参考面越密测量越。传统结构光方法采用三角视差测距,基线长度(光源与镜头光心的距离)越长越好。换句话说,不用为了提而将基线拉宽。这其中的奥秘就是“激光散斑原理”。
光子传递到细胞和***会引发体内的生物变化,光子被线粒体和细胞膜发色团(特别是细胞色素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“***”,即使是微小的变化也能改变细胞代谢。
(1)***修复
激光照射可以促使新生血管生长和肉芽***,刺激蛋白质合成。***供氧量越充分,能量供给越充足,越有利于各种***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,而缓解疼痛。
(3)改善血液循环:
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,也能改善淋巴引流,促进致痛物质代谢,缓解疼痛。
(4)***炎1症
通过激光***,可以***COX-2酶从而降低前列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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