激光的原理早在1916年被物理學家愛因斯坦發現,直到1960年梅曼教1授首1次成功制造出激光。激光的英文名為laser,國內早期譯為“萊塞”,也有些刊物譯為“鐳射”,1964年,在錢學森教1授的建議下正式改為激光。
在激光技術應用領域,激光醫學是受重視的領域之一。對于激光治1療,想必大家并不陌生,比如矯正視力的激光準分子治1療,激光美容的---------1痘等等。在歐美發達,激光治1療在獸醫---的應用成了自然的延伸,在獸醫領域得到了廣泛的應用。
武漢迅微光電技術有限公司從事生物醫學光電子技術領域產品的研發、生產和銷售。目前主要產品為激光散斑血流成像儀、內源光信號成像系統、熒光-血流多模態成像系統、高穩定半導體激光器光源等。歡迎來電咨詢!!!
血流成像方法及系統通過對獲得的超聲血流圖像進行分析處理、提取出血流運動信息,從而實現對血流成像參數的優化調整。血流成像方法的優化調整方便便捷,可實現血流取樣框角度和位置,取樣線角度、位置、采樣容積寬度及血流校正角度等參數的快速優化及顯示。激光散斑血流成像技術具有無創、無需造影劑等優點,與傳統的血流監測技術相比無需機械掃描,激光成像儀,能以較高的時空間分辨率實現全場血流監測。初步的---應用已表明該技術有助于血管---的定位與診斷。為了提高激光散斑血流測量技術的準確性和穩定性,其成像系統的散斑大小、光強均值等參數均需優化選擇;為了促進散斑血流測量技術的推廣,成像系統的實用化問題也需予以考慮。通過實驗分析了散斑成像系統散斑大小、光強均值的適宜設定范圍,并通過物理模型實驗和動物實驗的測試分析顯示,使用模擬ccd相機所得測速結果與實際速度能夠保持較好的線---,可得到與數字ccd相機---相當的腦皮層血流分布圖像,從而利用價格低廉的模擬ccd相機代替散斑成像系統中的數字ccd相機在基本滿足實際應用要求的同時,降低了成像系統的成本,有助于促進散斑成像技術在---與基礎研究中的應用。
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激光散斑血流成像儀采用全新的lsci laser speckle contrast imaging,激光散斑襯比分析成像技術設計,以其特有的非接觸、高分辨、全場快速的成像技術優勢,為---及生命科學基礎研究提供了一種全新的血流成像手段。儀器無需任何造影劑,時間分辨率可達毫秒量級,空間分辨率可達微米量級,實現了實時觀察血管的血流分布狀態及血流數值相對變化的功能需求。校正靜態組織結構干擾與多次散射效應的-算法,提高不同管徑血管中血流測量的準確性的像素級彩像與血流圖像配準gpu圖像重建算法實現高速血流檢測與可配置的實時數據濾波圖片格式/視頻格式多種數據保存方式roi選擇及roi位置與大小自由拖放roi的流速均值或血管管徑值的在線分析/離線載入分析
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