本文標題:"濃度量測適合使用的儀器簡(jiǎn)介-光學(xué)儀器廠(chǎng)商"
濃度量測適合使用的儀器簡(jiǎn)介-光學(xué)儀器廠(chǎng)商
此外在活體應用中, 目標血管的能量密度會(huì )隨激光光的波長(cháng)改變,因此我們提出一個(gè)數
學(xué)模型,并利用最佳化演算得到能量密度的補償系數,使光聲成像
技術(shù)在活體應用中也能夠定量量測血氧飽和濃度。電腦模擬結果證
實(shí)超音波探頭量測到的光聲訊號峰值會(huì )隨著(zhù)光吸收系數不斷提高而
發(fā)生飽和效應且頻寬越低的超音波探頭會(huì )越快發(fā)生,以及在激光光
波長(cháng)為最佳化的情況下,使用頻寬較寬的超音波探頭其量測結果比
較貼近原本預設的血氧飽和濃度;接著(zhù)在仿體實(shí)驗部分我們用二種
具不同吸收光譜的墨水來(lái)模擬帶氧和不帶氧血紅素,兩墨水透過(guò)不
同濃度比例的混合模擬不同血氧飽和濃度的血液,
實(shí)驗結果證實(shí)在激光波長(cháng)為最佳化的情況下,使用頻寬較寬的超音波探頭其量測結
果比較貼近原本預設的濃度比例,與模擬結果一致,并和體外血液
實(shí)驗結果做比較,
的光聲定量血氧飽和濃度量
測技術(shù)擁有對單一血管進(jìn)行定量血氧飽和濃度監控之可行性。最后
的模擬驗證中,我們利用蒙地卡羅法來(lái)模擬能量密度在目標組織中
隨波長(cháng)改變之情形,透過(guò)我們提出的數學(xué)模型并利用最佳化演算,
可運算出有效的補償系數去補償不同波長(cháng)下目標組織不同的能量密
度,使得計算出來(lái)的血氧飽和濃度能夠更接近預設值,這證明了此
數學(xué)模型有潛力能夠有效地幫助
我們在活體應用中利用光聲成像達到定量血氧飽和濃度量測的目的
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