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激光散斑去相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)差算法的研究與實(shí)現(xiàn)

發(fā)布時(shí)間:2020-11-15 01:12
   由于生物組織微血流成像可以提供除組織結(jié)構(gòu)信息以外的組織血流信息,因此組織微循環(huán)相關(guān)研究領(lǐng)域日益引起人們重視。激光散斑成像是利用一定波長(zhǎng)的激光器照射在被測(cè)物上,由于激光的干涉特性,被測(cè)物內(nèi)不同運(yùn)動(dòng)狀態(tài)的激光散斑亮暗是不一樣的,從而可根據(jù)散斑的概率統(tǒng)計(jì)來(lái)獲取被測(cè)物的運(yùn)動(dòng)狀態(tài)。作為研究組織微血管血流成像方法之一的激光散斑血流成像技術(shù)具有高分辨率,非接觸性等特點(diǎn),現(xiàn)己成為該研究領(lǐng)域的一個(gè)熱點(diǎn)。鑒于現(xiàn)有傳統(tǒng)激光散斑血流成像技術(shù)對(duì)淺表血管成像不清晰,易受被測(cè)物自身狀態(tài)影響,如呼吸、心跳、組織運(yùn)動(dòng)等,本論文提出了一種激光散斑去相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)差算法(Laser Speckle De-correlation Standard Deviation Algorithm,LSDSDA),探究了 LSDSDA算法在淺表血管成像上的應(yīng)用可行性,并對(duì)該算法實(shí)用性進(jìn)行了試驗(yàn)研究,主要研究?jī)?nèi)容和試驗(yàn)結(jié)果與討論將分為四部分,如下所述:(1)針對(duì)激光散斑會(huì)受被測(cè)物自身影響,例如被測(cè)物自身的呼吸心跳等影響,本論文提出LSDSDA算法,該算法先后對(duì)原始散斑圖像進(jìn)行雙三次插值、去相關(guān)算法、去相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)差算法計(jì)算以及圖像處理,最終得到血流圖像。該算法能有效降低靜態(tài)散斑對(duì)被測(cè)物的運(yùn)動(dòng)信息的影響,提升血流圖像的信噪比、增強(qiáng)血管可見性。(2)本論文搭建了一套激光散斑血流成像系統(tǒng),采用波長(zhǎng)為650nm的半導(dǎo)體激光器和擴(kuò)束器得到具有高功率密度的激光散斑。通過(guò)OpenCV編程來(lái)控制puA1600單色工業(yè)相機(jī)實(shí)時(shí)采集和存儲(chǔ)圖像,并在計(jì)算機(jī)上同步顯示圖像。(3)本論文設(shè)計(jì)了一款寬度300微米,深度為250微米的“凹”型微流體靶,通過(guò)控制howkmed(?)注射泵的流速來(lái)獲取0.0mm/s至10.36mm/s(最小間隔為0.37mm/s)共29種不同流速下散斑圖像,通過(guò)微流體靶試驗(yàn)驗(yàn)證了所設(shè)計(jì)成像系統(tǒng)的可行性,同時(shí)也證明LSDSDA算法和激光散斑時(shí)間襯比分析算法(LaserSpeckle Temporal Contrast Analysis,LSTCA)一樣,均能評(píng)估血流流速。(4)利用所設(shè)計(jì)的成像系統(tǒng)采集裸鼠耳朵散斑圖像,對(duì)所采集到的散斑圖像分別進(jìn)行LSDSDA算法與LSTCA運(yùn)算,得到相應(yīng)的血流圖像。通過(guò)裸鼠試驗(yàn)證明了LSDSDA算法能有效的提升了微血管的可見性、血流圖信噪比以及血管連接度。綜上所述,本論文提出了 LSDSDA算法,并根據(jù)該算法設(shè)計(jì)了一套激光散斑血流成像系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)了在不同流速下對(duì)微流體靶的血流變化分析,同時(shí)也獲得了清晰的正常裸鼠耳朵微血管血流圖像,該血流圖像能有效區(qū)分裸鼠耳朵血管和其余組織。
【學(xué)位單位】:北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【學(xué)位年份】:2018
【中圖分類】:TH77
【部分圖文】:

曲線圖,激光散斑,成像,曲線圖


因而科研人員認(rèn)為動(dòng)態(tài)散斑包含被測(cè)物的運(yùn)動(dòng)速度變化的信息。??近二十年來(lái),科研人員對(duì)激光散斑成像進(jìn)行了大量的研究。ISI?Webofknowledge??數(shù)據(jù)庫(kù)檢索主題為激光散斑成像的文獻(xiàn)引用頻次數(shù)據(jù)(如圖1.1所示),從該數(shù)據(jù)可??看出,1998年至2018年為期20年內(nèi)有關(guān)激光散斑成像技術(shù)被引用頻次整體呈現(xiàn)為??上升趨勢(shì),目前大約有37個(gè)國(guó)家在研宄激光散斑成像或研宄如何改進(jìn)該算法,有??效推進(jìn)了該算法的理論與應(yīng)用前景的研究[71。??/???\??300-?\??^???\??200-?攀?攀?\??.?一?Z?\??100-???????50?一????????1998?1?999?2000?2001?2002?2003?2004?2005?2006?2007?2008?2009?2010?2011?2012?2013?2014?2015?2016?2017?2018??圖1.1近20年有關(guān)激光散斑成像技木被引用頻次曲線圖??1??

曲線圖,襯比,曲線圖,算法


血細(xì)胞本身的轉(zhuǎn)動(dòng)與變形,故難以得到激光散斑粒子運(yùn)動(dòng)速度v與^的關(guān)系,一般認(rèn)??為^與乂成反比關(guān)系,如公式(1-12)所示。當(dāng)P?=?1時(shí),通過(guò)MATLAB編程可得到??公式(1-11)的曲線圖,如圖1.2所示,從圖中可看出,襯比值K2取值范圍在[0,??1],K2值會(huì)隨著速度增加而降低,當(dāng)被測(cè)物處于絕對(duì)靜止時(shí),K2?=?1;被測(cè)物速度??越大,K2反而越小。??1??????????????0.8-?-??0.6-?_??CM??0.4-??0.2-?\??u?-2-10?12??10?10?10?10?10??T/tc??圖1.2?LSCA算法時(shí)間襯比K2和T/h的關(guān)系曲線圖??3??

示意圖,襯比,激光散斑,分析算法


主要基于時(shí)間積分的散斑圖像內(nèi)一階空間統(tǒng)計(jì)量,激光散斑襯比圖像中每個(gè)像素點(diǎn)??均對(duì)應(yīng)著散斑襯比值K。通常采用一個(gè)N?x?N大小的像素滑動(dòng)窗來(lái)計(jì)算局部散斑的襯??比值&,并把&賦予該窗的中心點(diǎn),該算法示意圖如圖1.3所示,其中隊(duì)乂凡為窗??的大小,RXC為散斑圖像的像素大小。根據(jù)公式(1-13)來(lái)計(jì)算窗口內(nèi)空間激光散??斑襯比值&,并將Ks放入窗口的中心位置,其中和55分別為光強(qiáng)平均值和標(biāo)準(zhǔn)差。??從理論的角度來(lái)看,LSSCA具有時(shí)間分辨率較高,但因其自身的加窗效應(yīng)使得其散??斑圖像空間分辨率下降I91。??(1-13)??..??[雨?|?|?|?|?|?|?|?|?|?|?匪??」;???EiEEEEEEEEEEEEEEEEEE?R??C??圖1.3激光散斑空間襯比分析算法示意圖??4??
【參考文獻(xiàn)】

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