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多波段成像相互作用的优点体现那些方面-声学显微

多波段成像

多波段成像这一技术的提出避免了使用多模成像。多波段成像是一项令人振奋的技术,它由物理界不同领域的研究小组提出。多波段成像是使用两种不同的波来生成新的图像,其中一种波提供对比度信息,另一种提供空间分辨率信息。对于在多模成像中分辨率受限的问题,多波段成像,通过至佳分辨率和至佳对比度克服了这一界限。多波段成像相互作用的优点体现在以下三个方面:

1)第1种情况,第1种波在传播中和组织的相互作用产生第二种波,例如电磁波在某些区域被吸收会导致温度的瞬时变化,进而通过热膨胀辐射超声波。这种情况主要用在热声成像和光声成像中。

2)第2种情况,第2种波携带着对比度的相关信息,它可能已经在组织的传播中完全失去了相干性,或者波长很长可以被第二种波标记;第二种波保持了相干性以及良好的聚焦性,可以在不同的位置控制标记焦点并生成一幅完整的图像。这种情况用于声光成像(声光断层扫描)中,由聚焦超声波束诱导产生的组织位移调制光子通过组织产生光散斑。这样就生成了亚毫米级的超声波图像。

3)第3种情况,第1种波比第2种波传播的要快得多,这种情况发生在瞬时弹性成像中,超快超声波扫描仪可以追踪由低速剪切波的传播生成的组织的散射体。这种情况相对比较特殊,因为我们可以观察到每个障碍物周围的切变波的近场的全部影像(甚至当障碍物位于两个波的远场)。在近场影像中利用局部反演算法并通过厘米级波长产生亚毫米级分辨率的切变弹性图像。多波段成像这一概念对于三个物理参数的估计是十分有益的,这三个参数为剪切模量和黏度、光吸收性、导电性。除非分辨率很高,否则这些参数并不容易计算。其中剪切模量和黏度代表力学参数,医生在触诊中也可以感觉到;光吸收性代表组织的颜色;导电性则取决于组织的离子浓度和流动性以及细胞内液和外液的数量

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