在电子制造与研发领域,如何精准分析材料的分子结构并检测微小缺陷一直是行业痛点。拉曼光谱仪的作用正是解决这一难题的核心技术——它通过激光与物质分子振动能级的相互作用,提供非接触、无损的化学成分"指纹图谱"。从半导体晶圆的质量控制到新型光纤元件的材质验证,该技术已成为现代电子工业不可或缺的分析工具。本文将深入解析拉曼光谱仪在电子电工行业的具体应用场景,并分享提升
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概述
参数
- 透镜形状 / Lens Shape : Spherical Lens
- 焦距 / Focal Length : 150 mm
- 焦距公差 / Focal Length Tolerance : ±1%
- 中心厚度 / Center Thickness : 12.7 mm
- 直径 / Diameter : 75 mm
- 基底/材料 / Substrate/Material : N-BK7
- 表面质量 / Surface Quality : 40-20 Scratch-Dig
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利用光声显微镜全面表征爆炸性创伤性脑损伤中的脑血管功能障碍
爆炸性创伤性脑损伤 脑血管反应性 光声显微镜 氧代谢 血流动力学
爆炸性创伤性脑损伤(bTBI)是作战相关伤亡的主要原因之一。尽管学界重点关注了爆炸引发的神经元和轴突损伤,但脑血管(尤其是微血管)的并存功能障碍仍鲜为人知。本研究通过大鼠bTBI模型(爆炸超压:187.8±18.3千帕),利用光声显微镜量化了伤后4小时脑血流动力学与代谢变化——包括血流灌注、氧合度、流速、氧提取分数及氧代谢率,并评估了爆炸暴露对脑血管舒张刺激反应性的影响。通过血管分割技术,我们在单血管层面提取这些变化,揭示其与血管类型(动脉/静脉)及管径的关联。研究发现该压力水平的bTBI未引起脑血管管径、血流灌注、氧合度、流速、氧提取及代谢的显著基线改变,仅小静脉(<45微米)出现轻微血氧饱和度升高和大静脉(≥45微米)血流增加。相反,该爆炸暴露几乎完全消除了脑血管反应性,包括动脉扩张、血流上调及静脉血氧饱和度升高。本研究是目前对爆炸暴露下脑血管结构与生理响应最全面的评估。观察到的脑血管反应性损伤可能导致认知能力下降——因其与认知代谢需求及血管动态调节能力不匹配。此外,受损的脑血管反应性还会增加大脑对缺氧、缺血等代谢性损伤的易感性。
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智能医学工程实验方案
1. 实验设计与方法选择:本研究采用光声显微镜(PAM)评估爆炸性创伤性脑损伤(bTBI)大鼠模型的脑血管功能障碍。方法包括量化损伤后脑血流动力学和代谢变化,以及评估脑血管对血管扩张刺激的反应性。 2. 样本选择与数据来源:雄性Sprague Dawley大鼠(6-8周龄)随机分为对照组和bTBI组。bTBI组暴露于187.8±18.3 kPa的冲击波超压环境。 3. 实验设备与材料清单:多参数PAM系统包含纳秒脉冲激光器、偏振分束器、中性密度滤光片、光阑、聚光透镜、针孔、单模光纤、显微镜物镜、分束器、高速光电二极管、消色差双合透镜及定制环形超声换能器。 4. 实验流程与操作步骤:动物麻醉后置于高压激波管接受冲击暴露,随后通过PAM成像。使用乙酰唑胺(ACZ)注射评估脑血管反应性。 5. 数据分析方法:采用血管分割算法提取脑血流动力学和氧代谢相关定量值。统计分析包括非配对t检验和配对t检验。
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