资料库
仪器网 >
资料库 >Quant Imaging Med Surg:多尺度、多对比度、无传感器的自适应光学OCT成像
Quant Imaging Med Surg:多尺度、多对比度、无传感器的自适应光学OCT成像
本文由 北京心联光电科技有限公司 整理汇编
2022-05-13 15:33 396阅读次数
文档仅可预览首页内容,请下载后查看全文信息!
立即下载
本研究扩展了基于透镜的SAO系统,实现每个FOV下以Z大分辨率多模态、多尺度成像,实现在内部视网膜MSC可视化中表征视网膜脉管系统和RPE层的能力。以小改动、低成本满足临床功能。此外在大小FOV中可视化局部微血管,以及通过DOPU对比表征RPE的拓扑和变形,能够为视网膜病理研究提供很大帮助。MSC成像可能实现使用单一仪器检测和分析RPE层中度甚至细微的变形
更多资料
Quant Imaging Med Surg:多尺度、多对比度、无传感器的自适应光学OCT成像
本研究扩展了基于透镜的SAO系统,实现每个FOV下以Z大分辨率多模态、多尺度成像,实现在内部视网膜MSC可视化中表征视网膜脉管系统和RPE层的能力。以小改动、低成本满足临床功能。此外在大小FOV中可视化局部微血管,以及通过DOPU对比表征RPE的拓扑和变形,能够为视网膜病理研究提供很大帮助。MSC成像可能实现使用单一仪器检测和分析RPE层中度甚至细微的变形[详细]
2022-05-13 15:33
应用文章
Quant Imaging Med Surg:光学相干断层扫描成像人体皮肤自体移植物
皮肤自体移植作为一种治疗策略广泛应用于临床,被纳入包括烧伤、软组织创伤和癌症在内的多种疾病的治疗策略中,但仍有10-30%的失败率。本文S次展示了OCT和OCTA在中厚皮片手术后几天和几周内,成像并监测人皮肤自体移植手术后的健康及整合情况的能力。S次证明了无创OCT/ OCTA成像技术在该临床应用中的适用性,对未来的外科手术和临床结果有极大改善作用。[详细]
2024-09-11 18:18
应用文章
Quant Imaging Med Surg:OCTA可用于监测人体皮肤伤口的愈合情况
在皮肤创伤愈合过程中存在一系列复杂的级联事件,对这些事件进行体内成像是一项困难但重要的任务。目前的技术侵入性较强,或者对血管和结构的分辨率无法达到精确评估、监测和治疗所需的细节水平。为解决以上问题,研究人员Anthony J. Deegan等使用一个临床原型OCTA系统,成像、识别并跟踪了烧伤伤口愈合过程中,关键的血管和结构的适应性变化。测量了特定的血管参数,如直径和密度,从时间和空间角度确定了多个不同但重叠的伤口愈合阶段,并证明了皮肤创伤愈合多因素过程中的详细血管化和解剖属性。证明了OCT在临床创伤研究中的适用性。文章以“Optical coherence tomography angiography monitors human cutaneous woundhealing over time”为题发表于Quant Imaging Med Surg。[详细]
2022-05-23 14:29
应用文章
OCT和OCM基于光学对比度识别乳腺良性病变和恶性病变的多尺度变化
乳腺癌是全世界女性患者死亡的主要原因。如果可以早期发现,目前的治疗策略能够治愈70 - 80%的患者。影像引导下的核心活检和手术切除活检Z常用于乳腺病变的诊断检查。与开放式手术活检相比,核心活检的侵入性较小,因此被认为是诊断乳腺癌的金标准。然而,核心活检的缺点是由于组织采样的限制而导致假阴性结果。触诊引导和立体定向引导下的核心活检的假阴性率分别为0%-13%和0.2%-8.9%。超声引导下的核心活检已被证明可将假阴性率降低至0%-3.6%。成像技术提供更准确的实时采样能力是提高核心活检诊断性能的理想选择。
https://mp.weixin.qq.com/s/thIy_6AvPlJEJYPUr1U8sw[详细]
2024-09-10 23:04
其它
J BIOMED OPT:多尺度无传感器自适应光学OCTA在体内人体视网膜成像系统中的应用
本研究提出了一种多尺度SAO OCT,能够在1.7 mm光束直径入射到角膜的标准OCT模式和5.0 mm光束直径入射到角膜的高NA-OCT模式下成像。利用光的偏振特性和一个可变形元件来改变入射人眼的波前,系统设计相对简单和紧凑。SAO算法的性能在等平面斑块中得到了验证,显示了清晰的光感受器镶嵌图像和形成Yellott环的空间频率分布模式。结果表明,在视场为3°× 3°(900 μm × 900 μm)的视场面积大于等平面贴片的区域,像差校正是有效的。此外,通过应用多重bm扫描协议,验证了SAO-OCT-A在两种不同成像模式下的成像性能。从OCT-A成像结果来看,标准OCT-A成像可以在15°× 15°(4.5 mm × 4.5 mm)的FOV上看到血管,高分辨率OCT-A成像可以观察到更详细的血管和毛细血管。结果表明多尺度SAO-OCT-A系统具有很强的临床应用潜力。[详细]
2024-09-30 06:24
应用文章
J BIOMED OPT:用于小鼠视网膜体内成像的自适应光学OCT
视觉研究中,视网膜疾病的小动物模型非常重要,无创高分辨率的体内鼠视网膜成像是该领域应用的重要工具。加拿大研究人员Yifan Jian等介绍了一种用于小鼠体内视网膜高分辨率成像的定制傅里叶域光学相干断层成像(FD-OCT)设备。为了克服小鼠眼畸变,在折射FD-OCT系统的采样臂中引入一个商用自适应光学系统。使用折射抵消透镜减少了角膜的低阶像差和镜面反射。文章还描述了一种用于修正小鼠眼残余波前像差的自适应光学(adaptive optics, AO)系统的性能,展示了有无AO校正的活体内AO FD-OCT图像。体内成像结果表明视网膜图像中毛细血管和神经纤维束的亮度和对比度得到了改善。文章以“Adaptive optics optical coherence tomography for in vivo mouse retinalimaging”为题发表于J BIOMED OPT。
[详细]
2022-05-17 13:39
应用文章
BR20191028锂离子电池的多尺度三维成像方案4P
BR20191028锂离子电池的多尺度三维成像方案4P[详细]
2024-09-18 18:10
应用文章
快速多视角 Imaging Sphere
快速多视角 Imaging Sphere[详细]
2024-09-11 18:04
应用文章
Biomed Opt Express:无波前传感器自适应光学相干断层成像(WSAO-OCT)在人视锥细胞镶嵌体活体成像中的应用
无波前传感器自适应光学相干断层成像(WSAO-OCT)是一种用于体内高分辨率、深度分辨成像的新型成像技术,它改善了基于传感器的自适应光学设计中的一些问题。这项技术用深度分辨、图像驱动的优化算法取代了Hartmann-Shack波前传感器,其度量基于实时获取的OCT体积。本研究中,Kevin S. K. Wong等使用必需的定制超高速GPU处理平台和快速模式优化算法,实现了人视网膜的实时、体内、无波前传感器AO校正成像。WSAO-OCT尤其有助于开发临床高分辨率视网膜成像系统,基于其能够允许使用紧凑、低成本且稳健的透镜自适应光学设计。本文将WSAO-OCT系统用于人感光细胞镶嵌体体内成像,通过对视网膜上的几个偏心点成像,对该系统性能进行了验证,并证明了WSAO补偿能够改善对光感受器的可见度。文章以“In vivo imaging of human photoreceptor mosaic with wavefrontsensorless adaptive optics optical coherence tomography”为题发表于Biomed Opt Express.。[详细]
2022-05-17 13:40
应用文章
自适应光学产品手册
自适应光学产品手册[详细]
2024-09-20 13:37
产品样册
Optics Letters:OCT啮齿动物脑无创活体成像
生物组织中,近红外波长较长通常散射较少,水吸收较多。加利福尼亚大学研究人员Jun Zhu等展示了一个以2.1 μm为中心的光学相干断层扫描(OCT)系统,其带宽落在2.2 μm的水吸收光学窗口内,用于啮齿动物大脑的体内成像。成像结果显示,使用2.1 μm光在颅骨中的OCT信号衰减实际上比1.3 μm更少,并且对多次散射拖尾也不太敏感。此外2.2 μm窗口能够直接光谱OCT评估组织含水量。因此通过进一步优化,2.2 μm OCT将在低含水量组织(如骨)以及可能进行广泛平均以补偿吸收损失的应用中具有优势。文章以“Noninvasive, invivo rodent brain optical coherence tomography at 2.1 microns”为题发表于Optics Letters。[详细]
2022-05-23 14:28
应用文章
OCT和自荧光成像系统进行牙科非侵入性多模成像
美国研究人员Nhan Le等开发了一种集成的多功能成像系统,使用该系统,能够在眼科应用中实现活体内解剖(OCT)、功能(OCTA)和分子成像(LIAF)。其中LIAF使用蓝色激发光(405 nm),OCT提供1310 nm扫描激光源。带有450 nm切入式宽带滤光片的RGB数码相机用于LIAF探测。激发光源和相机与OCT探头直接集成在一起。不但保持了检测健康牙齿和低矿化牙齿之间的差异、识别牙齿生物膜和可视化牙龈组织微血管的能力,集成系统还提高了体内OCT数据收集的速度,并能够更好地瞄准ROI区域。集成OCT-LIAF系统为临床研究提供了更多信息和便利性,方便操作者更好的检查口腔状况随时间的变化情况。文章以“Non-invasive multimodal imaging by integratingoptical coherence tomography with autofluorescence imaging for dental applications”为题发表于Journal of Biophotonics。[详细]
2022-05-24 14:56
应用文章
使用多焦点光学相干断层扫描实现皮肤组织细胞快速成像
光学相干断层扫描(OCT)是一种强大的工具,提供无创的组织学成像。然而,与其他光学显微镜工具一样,需要高数值孔径(N.A.)透镜来产生紧密聚焦,从而产生窄景深,这就需要动态聚焦并限制成像速度。为了克服这一限制,我们开发了一种产生多轴向焦点的超表面平台,通过提供多个焦平面来提高体积OCT成像速度。该平台对产生的轴向焦点的数量、位置和强度提供准确和灵活的控制。直径为8毫米的全玻璃超表面光学元件由熔融硅片制成,并应用于我们的扫描OCT系统中。在所有深度的恒定横向分辨率为1.1 μm,多焦点OCT将皮肤学成像的体积采集速度提高了三倍,同时仍然清晰地显示角质层、表皮细胞和真皮-表皮连接的特征,并提供形态学信息作为基底细胞癌的诊断标准。在稀疏的样品中,成像速度可以进一步提高,例如7倍的7焦光束。总之,这项工作证明了基于超表面的多焦点OCT用于快速虚拟活检的概念,进一步为开发具有高分辨率和紧凑体积的快速体积成像系统提供了见解。[详细]
2023-07-25 14:14
其它
使用多焦点光学相干断层扫描实现皮肤组织细胞快速成像
光学相干断层扫描(OCT)是一种强大的工具,提供无创的组织学成像。然而,与其他光学显微镜工具一样,需要高数值孔径(N.A.)透镜来产生紧密聚焦,从而产生窄景深,这就需要动态聚焦并限制成像速度。为了克服这一限制,我们开发了一种产生多轴向焦点的超表面平台,通过提供多个焦平面来提高体积OCT成像速度。该平台对产生的轴向焦点的数量、位置和强度提供准确和灵活的控制。直径为8毫米的全玻璃超表面光学元件由熔融硅片制成,并应用于我们的扫描OCT系统中。在所有深度的恒定横向分辨率为1.1 μm,多焦点OCT将皮肤学成像的体积采集速度提高了三倍,同时仍然清晰地显示角质层、表皮细胞和真皮-表皮连接的特征,并提供形态学信息作为基底细胞癌的诊断标准。在稀疏的样品中,成像速度可以进一步提高,例如7倍的7焦光束。总之,这项工作证明了基于超表面的多焦点OCT用于快速虚拟活检的概念,进一步为开发具有高分辨率和紧凑体积的快速体积成像系统提供了见解。[详细]
2024-09-28 04:03
应用文章
BI-200SM对多糖酶解历程动态特性多尺度表征实例
BI-200SM对多糖酶解历程动态特性多尺度表征实例[详细]
2014-01-09 00:00
产品样册
光学数码显微镜的物镜有多重要?
光学数码显微镜是是利用光学原理,把人眼所不能分辨的微小物体放大成像,以供人们提取微细结构信息的光学仪器。主要包括物镜、目镜、反光镜和聚光器四个部件。广义的说也包括照明光源、滤光器、盖玻片和载玻片等。该显微镜是利用凸透镜的放大成像原理,将人眼不能分辨的微小物体放大到人眼能分辨的尺寸,其主要是增大近处微小物体对眼睛的张角(视角大的物体在视网膜上成像大),用角放大率M表示它们的放大本领。因同一件物体对眼睛的张角与物体离眼睛的距离有关,所以一般规定像离眼睛距离为25厘米(明视距离)处的放大率为仪器的放大率。显微镜观察物体时通常视角甚小,因此视角之比可用其正切之比代替。
物镜是决定光学数码显微镜性能的重要部件,安装在物镜转换器上,接近被观察的物体,故叫做物镜或接物镜。物镜的放大倍数与其长度成正比。物镜放大倍数越大,物镜越长。物镜主要参数包括:放大倍数、数值孔径和工作距离。
①、放大倍数是指眼睛看到像的大小与对应标本大小的比值。它指的是长度的比值而不是面积的比值。例:放大倍数为100×,指的是长度是1μm的标本,放大后像的长度是100μm,要是以面积计算,则放大了10,000倍。
②[详细]
2024-09-11 17:57
标准
徕卡 LED多对比度照明 Leica LED3000 MCI产品样册
徕卡LED多对比度照明 Leica LED3000 MCI产品样册[详细]
2024-09-15 17:15
专利
小金井Koganei多微型真空发生器MED、MEDT系列样本
小金井Koganei多段式微型真空发生器用压缩空气来产生负压的真空发生装置。不用真空泵也可以很容易地产生负压。可以构成汇流板。小金井Koganei多段式微型真空发生器MED、MEDT系列的2段喷口构造,在相同喷口下可以得到约2倍的吸入量。小金井Koganei多段式微型真空发生器MED、MEDT系列技术规格:[详细]
2018-11-14 10:00
产品样册
Copyright 2004-2025 yiqi.com All Rights Reserved , 未经书面授权 , 页面内容不得以任何形式进行复制
参与评论
登录后参与评论