生物探测及其中的磁探测电阻抗成像技术在经络研究中的应用PPT课件资料.ppt
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1、I n s t i t u t e o f A d v a n c e d M a t e r i a l s a n d I n f o r m a t i o n T e c h n o l o g y光学与电子信息学院光学与电子信息学院-OEI-OEI-生物探生物探测及其中的磁探及其中的磁探测电阻抗阻抗成像技成像技术在在经络研究中的研究中的应用用PPTPPT课件件I n s t i t u t e o f A d v a n c e d M a t e r i a l s a n d I n f o r m a t i o n T e c h n o l o g y光学与电子信息学院光学
2、与电子信息学院-OEI-OEI-生物探测方法生物探测方法激光生物探测激光生物探测红外生物探测无线电生物雷达探测超声波生物探测磁探测I n s t i t u t e o f A d v a n c e d M a t e r i a l s a n d I n f o r m a t i o n T e c h n o l o g y光学与电子信息学院光学与电子信息学院-OEI-OEI-美国研究人员表示,无痛的拉曼激光束可能很快取代X射线,作为一种非侵入式的疾病诊断方式。这种名叫拉曼光谱学的方法,能够帮助医生尽早发现乳腺癌、蛀牙以及骨质疏松的迹象,使疾病诊断变得更快、更便宜、更精确。拉曼光谱学
3、主要用于测量分子发出的散射光的密度和波长。它已被广泛应用于医学和制药学领域,比如,研究人员使用拉曼激光测量炎症的性质。原理:生物大分子的拉曼光谱拉曼效应光照射到物质上发生弹性散射和非弹性散射.弹性散射的散射光是与激发光波长相同的成分,非弹性散射的散射光有比激发光波长长的和短的成分,统称为拉曼效应。激光生物探测激光生物探测I n s t i t u t e o f A d v a n c e d M a t e r i a l s a n d I n f o r m a t i o n T e c h n o l o g y光学与电子信息学院光学与电子信息学院-OEI-OEI-红外视频生命探测仪
4、利用现在的红外夜视技术,结合视频显示等给使用者提供看不到区域的物体影像,其中红外摄像技术分为被动红外摄像技术和主动红外摄像技术。被动原理:任何物体在绝对零度(一273)以上都有红外光发射的原理。由于人的身体和发热物体发出的红外光较强,其它非发热物体发出的红光很微弱,因此,利用特殊的红外摄像机就可以实现夜间监控。主动原理:利用特制的“红外灯”人为产生红外辐射,产生人眼看不见而普通摄像机能捕捉到的红外光,辐射“照明”景物和环境,从而得到目标物的情况。红外生物探测红外生物探测I n s t i t u t e o f A d v a n c e d M a t e r i a l s a n d I
5、 n f o r m a t i o n T e c h n o l o g y光学与电子信息学院光学与电子信息学院-OEI-OEI-红外生物探测红外生物探测I n s t i t u t e o f A d v a n c e d M a t e r i a l s a n d I n f o r m a t i o n T e c h n o l o g y光学与电子信息学院光学与电子信息学院-OEI-OEI-I n s t i t u t e o f A d v a n c e d M a t e r i a l s a n d I n f o r m a t i o n T e c h
6、 n o l o g y光学与电子信息学院光学与电子信息学院-OEI-OEI-I n s t i t u t e o f A d v a n c e d M a t e r i a l s a n d I n f o r m a t i o n T e c h n o l o g y光学与电子信息学院光学与电子信息学院-OEI-OEI-磁探测磁探测磁探测磁探测磁探测磁探测生物体本身磁场生物体本身磁场 外加激励所产生的磁场研究磁场的性质从而得出生物本体的相关性质I n s t i t u t e o f A d v a n c e d M a t e r i a l s a n d I n f
7、o r m a t i o n T e c h n o l o g y光学与电子信息学院光学与电子信息学院-OEI-OEI-1978年,Webster等利用圆形电极阵列的断层电阻率测量技术显示了人体的肺和心脏图像开启了医学上电阻抗成像的开端。基本原理:根据人体内不同的生理,病理状态下具有不同的电阻/电导率,采用各种方法给人体施加小的安全电流或者电压,通过驱动电流或电压在人体测量相应信息,重建人体的电阻率分布及其变化图像。优势:无创伤,无电离,无辐射,结构简单,测量简便阻抗成像技术阻抗成像技术 I n s t i t u t e o f A d v a n c e d M a t e r i a
8、 l s a n d I n f o r m a t i o n T e c h n o l o g y光学与电子信息学院光学与电子信息学院-OEI-OEI-l 接触式:注入电流电阻抗成像,磁共振电阻抗成像,电磁阻抗成像l 不完全接触式:感应电流电阻抗成像,磁探测电阻抗 成像l 非接触式:包括磁感应成像和电场电阻率成像 电阻抗成像方法按照激励器和测量器是否与成像目标体接触来划分,可以分为接触式、不完全接触式和非接触式三类。I n s t i t u t e o f A d v a n c e d M a t e r i a l s a n d I n f o r m a t i o n T e
9、 c h n o l o g y光学与电子信息学院光学与电子信息学院-OEI-OEI-磁探测电阻抗成像发展磁探测电阻抗成像发展 1992年,Ahlfors等人首先提出通过贴在成像目标体的电极,向成像 目标体注入一定频率的交变电流,然后用磁场传感器测量注入电流 在成像目标体外产生的磁场,根据表面磁场重构出电导率分布图像 的方法。1999年,Tozer等人验证了由磁场重建二维电流密度分布的可行性,迈出了将MDEIT发展成为新的医学成像方法的第一步。2007 年,Ireland 等将约束图像重建应用于 MDEIT,采用了网格迭代 优化算法,图像获得更佳的清析效果。I n s t i t u t e
10、o f A d v a n c e d M a t e r i a l s a n d I n f o r m a t i o n T e c h n o l o g y光学与电子信息学院光学与电子信息学院-OEI-OEI-磁探测电阻抗成像磁探测电阻抗成像 基本原理:磁探测电阻抗成像(MDEIT)通过贴在成像目标体的成对电极,向成像目标体注入一定频率的交变电流,然后用某种形式的接收装置,例如感应线圈、超导量子干涉仪(SQUID)等,测量注入电流在成像目标体外产生的磁场,根据表面磁场的反问题求解获得产生磁场的电流分布,进而从电流分布重构出电导率分布图像。I n s t i t u t e o f
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