研究目的
通过兆赫兹(MHz)血管内多普勒光学相干断层扫描(OCT)技术,展示与常规临床影像采集工作流程兼容的三维血管内血流成像。
研究成果
该研究成功展示了兆赫兹血管内多普勒光学相干断层扫描技术,可在无相位缠绕的情况下直接测量光束方向上37.5厘米/秒范围内的速度投影。该技术实现了高速同步形态学与多普勒血流模式成像,为冠状动脉血流研究和诊断提供了新机遇。
研究不足
导管的插入会因自由管腔横截面积减小而影响冠状动脉内的血流模式。此外,光学相干断层成像(OCT)信号在血液中会发生强烈衰减,这需要使用造影剂(如脂肪乳剂),但可能涉及临床安全性问题。
1:实验设计与方法选择:
本研究采用1.5 MHz傅里叶域锁模(FDML)激光器和直径1.1毫米的电动成像导管进行光学相干断层扫描(OCT)成像。开发了一种后处理方法来补偿FDML激光器输出的漂移,从而解析相邻OCT A线数据集之间的多普勒相位差。
2:5 MHz傅里叶域锁模(FDML)激光器和直径1毫米的电动成像导管进行光学相干断层扫描(OCT)成像??⒘艘恢趾蟠矸椒ɡ床钩DML激光器输出的漂移,从而解析相邻OCT A线数据集之间的多普勒相位差。 样本选择与数据来源:
2. 样本选择与数据来源:成像实验在仿体、微通道和离体猪冠状动脉中进行。
3:实验设备与材料清单:
OCT系统包含1.5 MHz FDML激光器、电动成像导管和数据采集系统。系统运行速率为600帧/秒。
4:5 MHz FDML激光器、电动成像导管和数据采集系统。系统运行速率为600帧/秒。 实验流程与操作步骤:
4. 实验流程与操作步骤:系统高速获取体积数据集,回撤速度为40毫米/秒。测量并解读多普勒相位差以估算血流方向和速度。
5:数据分析方法:
应用后处理方法补偿激光漂移,并通过分析多普勒相位差来估算流速和流向。
独家科研数据包,助您复现前沿成果,加速创新突破
获取完整内容-
Balanced photo receiver
1.6 GHz
ThorLabs
Records the interferogram fringes for OCT imaging.
-
FDML laser
1.5 MHz
Used as the light source for the OCT system, enabling high-speed wavelength sweeps for imaging.
-
Motorized imaging catheter
1.1 mm diameter
Delivers light inside the artery for imaging, equipped with a motor for high-speed rotation and pullback.
-
Data acquisition board
4 GS/s 8-bit
Gage
Acquires data from the balanced photo receiver for processing.
-
登录查看剩余2件设备及参数对照表
查看全部