研究目的
通过结合激光散斑对比成像(LSCI)与光?。↙F)显微镜技术,提高活体组织成像的景深(DOF)。
研究成果
借助低频照明,LSCI中的景深得以成功扩展。该系统将成为血流动力学监测的有力工具,在炎症、休克、冻伤和烧伤评估方面具有潜在应用价值。
研究不足
由于光场成像的固有原理,最终重建图像的空间分辨率不如传统LSCI。分辨率增强可通过多种方法实现,但可能需要额外处理。
1:实验设计与方法选择:
基于商用光场相机设计改进的光场显微镜成像系统,通过增加显微镜物镜和中继透镜来提升放大倍数与视场范围。
2:样本选择与数据来源:
将浸没于散射凝胶中的空心玻璃管模拟活体组织血管,管内流动的乳制品奶油模拟血流。
3:实验设备与材料清单:
氦氖激光器、显微镜物镜、中继透镜、光场相机(Lytro illum)、散射凝胶(1%琼脂糖+2%乳制品奶油)、空心玻璃管。
4:实验流程与操作步骤:
调整成像系统聚焦样本并采集光场图像,通过算法扩展景深,采用LSTCA方法生成流速图。
5:数据分析方法:
通过计算时序图像中各像素点的散斑时间对比度构建散斑时间对比图像。
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Lytro illum
Lytro
Capturing light field images
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Microscope objective lens
M plan Apo L; 10×; NA=0.28; f=20 mm
Magnifying the interested area
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Relay lens
f = 40 mm
Increasing the field of view
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He-Ne laser
Light source
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Scattering gel
1% agarose, 2% dairy cream
Mimicking scattering tissue
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Hollow glass tubes
Outer diameter of 500 μm and inner diameter of 300 μm
Simulating the vessels in living tissue
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Syringe pump
Enforcing a controlled blood flow
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