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生物医学光学 共有 61 个词条内容

7.12 共聚焦显微镜

    7.12.1 引言共焦显微术的概念最早由M.Minsky在20世纪50年代提出。M.Minsky在哈佛大学做研究期间,于1957年对载物台扫描共焦光学显微镜申报了美国国家专利。在此成像系统中,采用点光源照明样品,而携带样品信息的光被点探测器收集,最...[继续阅读]

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7.13 荧光共振能量转移(FRET)成像

    荧光共振能量转移是指在两个不同的荧光基团中,如果一个荧光基团(供体Donor)的发射光谱与另一个基团(受体Acceptor)的吸收光谱有一定的重叠,当这两个荧光基团间的距离合适时(一般小于10nm),就可观察到荧光能量由供体向受体转移的现...[继续阅读]

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7.14 荧光寿命成像显微术(FLIM)

    荧光寿命成像显微术,通常略写成FLIM,能够提供细胞内或者组织的荧光寿命的空间分布。利用荧光剂的荧光寿命作为增强对比的机制,相对稳态荧光显微术来说有很多优势。首先,荧光寿命对荧光剂的局部环境高度敏感。这种成像形式所...[继续阅读]

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8.1 介绍

    随着人们对于生活质量要求的不断提高,在医疗检测中对无损伤、安全无害的检测方式的需求也就越来越强烈,一些传统医学影像方法在成像时需要添加专门的显影剂等帮助成像的物质或者借助X射线等辐射源,然而这些外界因素的加入...[继续阅读]

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8.2 OCT系统中的共焦门和横向分辨率

    在激光扫描光学显微镜中,轴向分辨率ΔZCSLO和横向分辨率Δ(x,y)CSLO都依赖于涉及测量的全部光学系统的数值孔径(numericalaperture,NA)。固定的关系可以写为:ΔZCSLO∝Δ(x,y)CSLO∝λ为光波波长。一些以前的分析已经描述了OCT系统具有相互独立...[继续阅读]

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8.3 弱相干干涉的轴向范围

    区分光学层析扫描成像(OCT)与其他形式的光学显微镜的基本参量主要是运用弱相干干涉量度分析法的成像形式测量轴向分量。让我们再考虑如图8-5所示的迈克尔逊干涉仪。如果这个干涉仪被多色的光波照射,该光波的电场用复数形式...[继续阅读]

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8.4 傅里叶域光学低相干层析成像(Fourier-domain OCT,FD-OCT)

    8.4.1 FD-OCT简介FD-OCT,其显著特点是参考臂不需要运动机构进行轴向扫描,样品的深度信息由探测到的光谱信息通过傅里叶变换得到。FD-OCT又根据探测机制的不同可以分为:①谱域OCT(SpectraldomainOCT,SD-OCT)系统,采用宽带光源和快速多通道光...[继续阅读]

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8.5 时域弱相干干涉仪(time domain OCT,TD-OCT)

    在传统的时域OCT(TD-OCT)中,式(8-10)中的探测器中与波数相关的探测电流ID(k)=2z采集到一个单点探测器上,扫描参考时延zr用来重建内部样本反射率分布图。结果通过在式(8-10)对所有波数k积分来得到。其中,S0=∫∞0S(k)dk是由光源发出的光...[继续阅读]

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8.6 OCT系统的灵敏度和动态范围

    生物光子传感技术中OCT系统的一个优势就是针对信号优化,OCT是基于发展良好且廉价的光通信技术实现的,探测的信号可接近一个单反射光子的量子检测极限。灵敏度、信噪比和动态范围在关于OCT的著作里可以互换使用,用来表示相比...[继续阅读]

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8.7 OCT技术进展和应用

    8.7.1 内窥式OCT成像OCT成像技术虽然得到了长足的发展,然而,OCT在生物组织中的成像深度十分有限,通常为1~3mm,这制约了其在生物医学领域更广泛的应用。小型化和紧凑化的内窥探头可以在低侵入条件下进入人体内部腔道,这为人体内...[继续阅读]

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