Wang等应用光声成像技术清晰地探测到活体小鼠脑血管的分布及颅内小脑、海马、侧室等结构,并得到了脑实质病损的得到了清晰成像;同时还通过刺激老鼠胡须得到了该大脑皮层中枢的脑血我们认为可以分为三个方面:光声图像理解,光声结构信息重建和光声功能信息重建。光声图像理解这个和基本现在其他成像方式的一个大方向差不多,基本是是用深度学习进行病灶的诊断。这
为了向观众更加直观地展示光声成像的运用与优点,Lei Li以老鼠为例,介绍了自己的实验:Here are some examples showing what we can do. Take this mouse. The mouse has been virtua“长江学者”讲座教授的著名华裔专家汪立宏(LihongV.Wang)教授在生物医学光学成像技术方面获得了多项成果,是光声成像(photoacoustictomography)研究领域的权威
˙^˙ 要:能够对组织体中的光学吸收体进行量化评估的光声成像技术(photoacousticimaging)是一项有发展前景的医学成像模式。文章综述了处于快速发展阶段的光声成像技光声效应(1880年,美,A.G.Bell):光(电磁波)照射于物质时,物质吸收电磁波能量产生热,周期性热流使周围的介质热胀冷缩,从而激发出声波。光声效应的本质是能量转换。光声光谱(photoacousti
图2三种典型的光声成像应用[3] 器为探测器,借助机Fig.2Threetypicalphotoacoustictomographapplications[3] 械控制旋转扫描的方式,实现对老鼠近年来,光声成像技术得到了飞速发展,目前正在从基础研究阶段向着临床应用阶段迈进. WANG等[2]运用光声成像对老鼠脑部成像,成像中心区域的轴向分辨率达0.1