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产品简介 产地类别 进口 LED光声成像仪是全球首款采用LED阵列光源技术照明的临床光声成像系统,作为超声波成像的辅助,可用于检测血管血液分布,血红蛋白含量和氧合程度来识别组织的功能活动, 具有结构紧凑,节能,价格合理的优点,可以被集成到超声波传感器,帮助诊断和监测身体不同部位的各种情况。光声成像不同于超声成像,但都是探测能量转换器采集的声波。因此,光声成像能力可以结合到传统的超声系统中,通过使用两种成像方
详细介绍
LED光声成像仪是全球首款采用LED阵列光源技术照明的临床光声成像系统,作为超声波成像的辅助,可用于检测血管血液分布,血红蛋白含量和氧合程度来识别组织的功能活动,
LED光声成像仪具有结构紧凑,节能,价格合理的优点,可以被集成到超声波传感器,帮助诊断和监测身体不同部位的各种情况。光声成像不同于超声成像,但都是探测能量转换器采集的声波。因此,光声成像能力可以结合到传统的超声系统中,通过使用两种成像方式的组合,提供有效的功能.
在超声成像中,能量转换器发射超声波,然后反射波从身体回来,由能量转换器检测到。通过测量传播时间可以计算出反射体的位置,并将其信号强度转换为亮度,然后构造二维图像。因此,超声成像被称为结构成像。另外,彩色多普勒血流显示为红色或蓝色。
在光声成像中,能量转换器不传输超声波。相反,一个短脉冲的近红外光照射到身体从身体表面。然后绝热膨胀发生在身体的光吸收体中,产生微弱的声波。通过接收该弱信号,对光吸收器进行局部化,并对光吸收器的分布进行了分析。例如,光声成像可以检测血液的分布,这意味着光声成像可以通过可视化小血管的存在、血红蛋白含量和氧合程度来识别组织的功能活动。利用多波长光可以区分动脉和静脉之间的血管。所以,光声成像技术被称为功能性成像。另外,临床金属针可清晰显示。
光波长
可能有一种担心,光不能穿透我们的身体深处。但是光声成像中使用的光称为近红外光。近红外波长约在700和2500nm(日本工业标准定义)。近红外光具有zui大的组织穿透深度,能无损检测人体的信息,适用于某些生物成像设备。
然而,组织有吸收和散射光的物质,特别是血红蛋白和水具有很强的光吸收能力。
FG 4显示了与波长的吸收依赖强度。吸收和散射的强度在垂直轴上,光波的长度在水平轴上。
如图所示,光波长低于700nm具有很强的血液中的血红蛋白吸收,而波长在1300nm,通过水的吸收较强。
由于血红蛋白和水的吸收约700和1300nm之间的波长范围较小,这意味着这个范围的zui大穿透深度,它被称为光学窗口,也被称为 生物窗 ,因此很适合光声成像。
在纳秒脉冲光暴露到身体里,光是通过组织内的吸收剂吸收,引起瞬时温升,并含有吸收瞬间扩大从而建立压力量,导致弹性波的发射。弹性波在超声波的频率范围内,可用超声能量转换器检测。
声波的传播大约在1500m/s在身,所以光学减震器可以通过测量传播时间的局限性,并从信号强度估计吸收剂的密度。
临床金属针可见性的重要性及光声成像的可视化
POC(护理点)是指在病人附近进行检查、诊断和治疗的术语。在POC领域中,超声成像不仅用于诊断目的,而且在观察图像时也可作为与检查和治疗有关的后续行动的指南。
在这种需要快速诊断和治疗的领域,需要体积小、简单、安全的设备。临床上不仅使用注射针,而且使用各种金属针。特别是,他们是区域麻醉,采样细胞活检,穿刺过程剔除了腹水,等。近年来,极小型超声诊断成像设备的应用越来越广泛,协助医师做出准确和安全的治疗手段,同时监测针尖插入。然而,即使医生进行针吸活检也需要技巧。例如,有时超声图像引导针过程事件的训练活动在科学大会或医学讨论会上举行。因此,超声波设备上的针的可见性是非常重要的。
光声成像的临床应用的机会
除了清晰的可视化,还有许多临床应用的机会,已被研究和介绍给光声研究员。
光声成像可与内窥镜超声装置相结合。它可以提供更多的信息,周围的可疑病变,不能单独获得超声。它也可能有助于有针对性的活检程序。。
钼靶X线检查用于乳腺癌检查。辐射剂量相对较低,但它使用X射线。也有人说,在Asian的人口稠密的乳房是常见的。这种致密的乳房组织可以使它更难找到对乳腺癌。有声显示血管密集的肿瘤区域和正常的血管环境形成了鲜明的对比研究。
经直肠超声(TRUS)传感器用于前列腺活检收集组织样本,包括癌细胞的许多部分前列腺。经直肠超声换能器结合声可以帮助前列腺癌根治术过程中的血管神经束的检测。有助于靶向前列腺穿刺活检。
颈动脉斑块是引起缺血性卒中的原因之一。据说有粥样斑块,这风险是狂喜。动脉壁内的脂质沉积是斑块易损性的一个重要指标。血管内的光声(IVPA)导管是量化的动脉壁内脂质的量的一种很有前途的装置。
光声成像临床应用需要解决的挑战
如上所述,将有许多机会利用光声成像。然而,它是临床上尚未。防止光声成像扩大使用的主要因素是什么?这是由于设备体积庞大,价格昂贵。
目前常用的光声成像系统包括固体激光器和可调谐波长器件,如光参量振荡器。
如图,基于激光光声系统需要的光学元件的精确对准和沉重的光表和避免意外的振动引起的光束畸变坚固的底盘。因此,基于激光的光声成像系统越来越大,系统的驱动电源也越来越大,需要比超声设备更大的安装空间。而且系统配置复杂,系统价格也比较昂贵。因此,这些都是阻碍光声成像扩大应用于临床的因素。
在这种情况下,我们研究了能否利用高强度LED阵列光源研制和实现光声成像原型系统。
如图所示在图的大小比较,光声成像系统可以配置高强度LED阵列光源,系统不需要光学平台和强大的底盘,使整个系统变得小巧轻便,适合小地方。
我们的竞争力是,我们有许多基于LED的光声成像系统的基本未决,这些是通过在开发过程中的经验创造的。因此,这些阻止其他人做出类似的系统。
我们期望在光声成像技术向医学领域的应用方面取得更大的发展势头。在医疗领域的实际应用中,我们希望与多家医疗器械制造商和医疗领域的专业人员合作,促进应用和产品开发的发展。
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