本文标题:"浓度量测适合使用的仪器简介-光学仪器厂商"
浓度量测适合使用的仪器简介-光学仪器厂商
此外在活体应用中, 目标血管的能量密度会随激光光的波长改变,因此我们提出一个数
学模型,并利用最佳化演算得到能量密度的补偿系数,使光声成像
技术在活体应用中也能够定量量测血氧饱和浓度。电脑模拟结果证
实超音波探头量测到的光声讯号峰值会随着光吸收系数不断提高而
发生饱和效应且频宽越低的超音波探头会越快发生,以及在激光光
波长为最佳化的情况下,使用频宽较宽的超音波探头其量测结果比
较贴近原本预设的血氧饱和浓度;接着在仿体实验部分我们用二种
具不同吸收光谱的墨水来模拟带氧和不带氧血红素,两墨水透过不
同浓度比例的混合模拟不同血氧饱和浓度的血液,
实验结果证实在激光波长为最佳化的情况下,使用频宽较宽的超音波探头其量测结
果比较贴近原本预设的浓度比例,与模拟结果一致,并和体外血液
实验结果做比较,
的光声定量血氧饱和浓度量
测技术拥有对单一血管进行定量血氧饱和浓度监控之可行性。最后
的模拟验证中,我们利用蒙地卡罗法来模拟能量密度在目标组织中
随波长改变之情形,透过我们提出的数学模型并利用最佳化演算,
可运算出有效的补偿系数去补偿不同波长下目标组织不同的能量密
度,使得计算出来的血氧饱和浓度能够更接近预设值,这证明了此
数学模型有潜力能够有效地帮助
我们在活体应用中利用光声成像达到定量血氧饱和浓度量测的目的
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