光声成像及其应用课件.ppt
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1、关于光声成像及其应用现在学习的是第1页,共21页1 引言2 光声成像技术的原理与进步3 光声成像技术的应用和展望现在学习的是第2页,共21页1 引言 医学成像对各种疾病的诊断和治疗具有重要的意义。但传统的医学成像总有一些缺点,因此,人们期待一种无损的、非电离的、具有高穿透深度和高对比度的成像方式的出现,光声成像技术就是在这样的背景下应运而生。现在学习的是第3页,共21页2.1传统的医学成像1、X射线层析成像 X射线成像是根据生物组织的密度进行成像,因此对某些情况如软组织的病变则无法判断。2 光声成像技术的原理与进步现在学习的是第4页,共21页2、光学相干层析成像(OCT) OCT成像是纯光学成
2、像方法,由于人体许多组织都是强散射或强吸收介质,而光在强散射组织中的成像,只能达到1mm左右。现在学习的是第5页,共21页3、核磁共振成像(MRI) MRI技术是利用核磁共振原理,但是设备昂贵且具有辐射。现在学习的是第6页,共21页4、超声成像 超声成像技术的成像深度虽然比光学成像方法深,但其主要依赖与生物组织的声阻抗不匹配成像,而生物组织体内某些肿瘤的声阻抗与正常软组织无明显差异,从而限制了超声成像技术的使用范围。现在学习的是第7页,共21页 光声效应是生物医学光声成像技术的理论基础。所谓光声效应是指当宽束短脉冲激光照射生物组织时,组织内的吸收体(如肿瘤和血管等)吸收了光能量之后发生局部的温
3、升,促使组织发生热弹性膨胀,产生超声波的过程; 光声成像技术是根据生物组织对光的吸收分布反演组织结构的一种新兴的成像模式,它集合了纯光学成像技术的高对比度以及纯超声成像技术的高分辨率、高穿透深度等优点,非电离且能够对组织功能成像,该项技术为临床医学提供了一种新颖的成像诊断方法。2.2 光声成像技术的原理现在学习的是第8页,共21页2.3 光声成像技术的进步 第一,探测光声信号的技术路线增多。例如:利用聚合物光纤和马赫-曾德干涉仪实现环形光学探测,提高了信号探测的效率;以单一脉冲激光作为光源,采取平行探测方式实现三维光声成像。 第二,光声成像在提高成像速度方面取得了重要进步。首先,脉冲激光光源的
4、重复频率提高了,加快了光声信号的产生过程,大大缩短了信号采集的等待时间。其次,采集速率的提高节省了数据采集时间,提高了成像速度。采集速率的提高主要有两种方法:一是使用多个采集卡同时进行数据采集,提高硬件设备水平,提供足够的数据存储空间,压缩信号采集的同步时间来实现快速采集,但引发现在学习的是第9页,共21页的问题是需要解决多个采集卡之间的匹配问题;二是将采集多次平均数据改为单次采样,这样产生的问题是所得测量数据的信噪比降低,需要从弱信号中提取目标信号,因此就涉及到数据处理方法的优化选择,较为常见的数据处理方法有小波分析法和信号补偿法。再者,扫描系统硬件方面已从常规的用步进电机控制超声换能器探头
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