微血管结构和功能参数的在体检测对糖尿病并发症、心血管疾病,以及肿瘤的早期诊断具有重要意义。多普勒频域光学相干层析成像技术具有非侵入、高分辨率、可对生物组织层析成像的优点,有望实现微血管三维形态和血流的在体成像。目前该技术受到复共轭镜像等寄生像的困扰,导致其成像深度减少一半。同时,被测物随机运动产生的动态模糊限制了该技术对血流速度的探测灵敏度。另外,该技术只能获得沿光轴方向血流速度大小,无法精确获得血流量信息。.针对以上问题,本项目将正弦相位调制谐波探测技术与频域光学相干层析技术结合,研究一种高时空分辨率、高探测灵敏度、大成像深度范围的多普勒复频域光学相干层析技术,并基于该技术建立微血管三维形态和血流的在体成像实验系统,实现对生物组织内微血管管径、微血管密度,以及血流量的在体定量检测,为微血管研究提供一种实时在体监测手段。
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数据更新时间:2023-05-31
基于 Kronecker 压缩感知的宽带 MIMO 雷达高分辨三维成像
桂林岩溶石山青冈群落植物功能性状的种间和种内变异研究
感应不均匀介质的琼斯矩阵
基于余量谐波平衡的两质点动力学系统振动频率与响应分析
基于混合优化方法的大口径主镜设计
显微血管吻合手术术中实时评估系统的设计与研发:基于傅里叶频域多普勒光学相干层析成像手持探头
频域光学相干层析在体成像三维信号高分辨重构方法
功能光学相干层析术与双光子激发荧光显微术的整合及其对肿瘤相关信息的成像研究
基于多光子显微和光学相干层析术的皮肤组织多模态成像技术的研究