• 多波段成像相互作用的优点体现那些方面-声学显微

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    发布时间:2016-07-07 15:28:27 文章分类: 行业资讯 点击数:

    多波段成像
    多波段成像这一技术的提出避免了使用多模成像。多波段成像是一
    项令人振奋的技术,它由物理界不同领域的研究小组提出。多波段成像
    是使用两种不同的波来生成新的图像,其中一种波提供对比度信息,另
    一种提供空间分辨率信息。对于在多模成像中分辨率受限的问题,多波
    段成像,通过最佳分辨率和最佳对比度克服了这一界限。
    多波段成像相互作用的优点体现在以下三个方面:
    1)第一种情况,第一种波在传播中和组织的相互作用产生第二种波
    ,例如电磁波在某些区域被吸收会导致温度的瞬时变化,进而通过热膨
    胀辐射超声波。这种情况主要用在热声成像和光声成像中。
    2)第二种情况,第一种波携带着对比度的相关信息,它可能已经在
    组织的传播中完全失去了相干性,或者波长很长可以被第二种波标记;
    第二种波保持了相干性以及良好的聚焦性,可以在不同的位置控制标记
    焦点并生成一幅完整的图像。这种情况用于声光成像(声光断层扫描)中
    ,由聚焦超声波束诱导产生的组织位移调制光子通过组织产生光散斑。
    这样就生成了亚毫米级的超声波图像。
    3)第三种情况,第一种波比第二种波传播的要快得多,这种情况发
    生在瞬时弹性成像中,超快超声波扫描仪可以追踪由低速剪切波的传播
    生成的组织的散射体。最后这种情况相对比较特殊,因为我们可以观察
    到每个障碍物周围的切变波的近场的全部影像(甚至当障碍物位于两个
    波的远场)。在近场影像中利用局部反演算法并通过厘米级波长产生亚
    毫米级分辨率的切变弹性图像。
    多波段成像这一概念对于三个物理参数的估计是十分有益的,这三
    个参数为剪切模量和黏度、光吸收性、导电性。除非分辨率很高,否则
    这些参数并不容易计算。其中剪切模量和黏度代表力学参数,医生在触
    诊中也可以感觉到;光吸收性代表组织的颜色;导电性则取决于组织的
    离子浓度和流动性以及细胞内液和外液的数量
    关键词: 物理光学

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