研究目的
通过采用强度以多个离散频率调制的连续波(CW)光来研究一种光学声学成像的根本不同方法,旨在克服时域光学声学成像的局限性。
研究成果
FDOM利用常见的激光二极管实现了与时域方法相当的信噪比,可同时提供双波长照明,并能直接进行基于多普勒的血流测量。它通过发挥频域工作的优势,重新定义了光声成像的可能性。
研究不足
当前FDOM采用次优采样率,成像深度和分辨率仍有进一步优化空间。未来研究将聚焦于调制频率的定量评估及分辨率提升。
1:实验设计与方法选择:
开发了采用多离散频率调制光强的频域光声显微镜(FDOM),并将其与多光子显微镜集成构建混合系统。
2:样本选择与数据来源:
使用仿体及活体样本(小鼠耳部、斑马鱼幼体)进行成像。
3:实验设备与材料清单:
采用连续波二极管激光器、函数发生器、球面聚焦压电换能器、IQ解调器及数据采集卡。
4:实验流程与操作步骤:
对光学焦点进行样品栅格扫描,检测光声信号,并通过幅相数据处理实现图像重建。
5:数据分析方法:
基于零差IQ解调进行信号检测,采用MATLAB进行图像处理。
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IQ demodulator
AD8333
Analog Devices
Demodulates optoacoustic signals for amplitude and phase detection
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