Mike Santora编辑
光声断层扫描(OAT)是一种产生生物组织高分辨率图像的技术,散射光波,通常是生物组织。
OAT系统用最长持续时间为50纳秒的暗红色脉冲来产生这些图像。这些脉冲加热组织,使其扩大并发射超声波,这种现象在科学上被称为光声效应。这种热弹性膨胀产生高频声波或超声波,成像扫描仪探测并使用过滤后的反向投影等计算方法生成图像。OAT不受光子散射的影响,这使它能够拍摄深层生物组织的高分辨率图像。
Tomowave实验室的科学家们利用基于光和声的技术为医疗行业制造成像系统。这些技术使用光声和激光超声方法来产生激光光声超声成像系统等模式,该系统使用暗红色激光脉冲。
生物组织吸收这些光,使其加热一度。由此产生的温度升高导致压力增加,从而产生超声波(光声)波。成像扫描仪使用换能器阵列来测量不同位置的超声波,从而生成不同人体和动物器官内部组织的图像,比如乳房或前列腺。这些系统听光的声音,允许医生发现和诊断癌症和其他疾病。
最近,Tomowave的工程师开发了一种系统,该系统将光和声音结合在一起,生成成像模块中淹没的组织的三维图像,主要是用于研究目的和开发新的造影剂或治疗方法的小动物组织。
该系统的成像模块使用360度旋转来生成三维图像。
临床前研究系统旋转研究对象,而模块本身旋转用于临床设置的系统,如乳腺成像系统。
无创乳腺成像系统应用相同的技术来生成三维容积光声图像和二维超声图像堆栈,允许图像共配准。
这些系统能在几分钟内产生不同波长的扫描,使病人的不适降到最低。定制软件根据感兴趣的具体项目处理体积数据,其中可能包括血红蛋白含量、氧饱和度和血管可视化。
成像系统使用IntelLiDrives的PSR180UT低轮廓旋转伺服工作台,以精确的恒定速度旋转成像模块,这是事先编程的。
实时伺服控制和连续精确编码器输出提供了与电机位置同步的图像捕获,这使tomwave工程师能够在三维重建捕获的图像。
IntelliDrives
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