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线扫描激光多普勒血流成像系统

最快速的激光多普勒成像!扫描一幅图像只需4秒。快速扫描兼顾深层血流成像。
全球唯一采用线扫描技术的激光多普勒血流成像系统。
moorLDLS-2线扫描激光多普勒血流成像系统为目前世界上成像速度最快的激光多普勒血流成像系统,成像速率比标准激光多普勒血流成像系统快4-5倍。系统采用一条激光线横扫过组织表面,同时光电检测器采集数据。激光线的穿透性质与moorLDI2相似,但成像时间大大缩短,如一幅图像仅在5s内完成。这个系统非常适用于某个区域的血流变化太快,传统的单束准直激光多普勒成像仪不易捕捉的情况。理想的应用领域包括使用快速线扫描能够降低时间成本的情况或临床或外科手术中需要使扫描时间最小化的情况。
moorLDLS线扫描式激光多普勒斑流成像仪作用原理785nm的检测激光分散成一条横向的激光线投射到检测表面,经组织及血细胞散射的部分激光返回至检测器。检测器中包含线形排列的检测单元,对激光线扫描过的检测表面同时进行采样分析,标准成像系统相比检测速度显著增加,可以几秒钟内完成检测。
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文献和实验系列的三维重构(forreview see: Halbhuber and K¨onig, 2003; Helmchen and Denk, 2002; Wrightand Wright, 2002; Zipfel et al., 2003).激光扫描显微镜的更高的空间分辨率事实上取决于受到样品内激光焦点限制的信号检测(共聚焦显微镜)或激发本身(TPLSM)。 但是,成像速率是激光显微镜中的一个问题:例如,当激光沿着一个轴重复扫描时,只有在线扫描中,获取率通常可以上升到每秒几百个样品
生物芯片技术向前发展的主要困难之一,而且随着芯片集成度的提高,使用的反应样品量越来越少,产生的信号越来越微弱,对检测系统的要求也就越来越高,必须满足很高的检测灵敏度、高信噪比及大动态范围。此外,为提高检测效率,适应快速扫描,对检测系统的响应速度也提出了更高的要求。二、信号检测方法的分类及比较随着生物芯片制造技术的蓬勃发展,与之相应的信号检测方法也迅速发展起来。根据生物芯片相对激光器及探测器是否移动来对生物芯片进行扫读,有扫描检测和固定检测之分。扫描检测法是将激光器及共聚焦显微镜固定,生物芯片置于承片台上
物学,为人类对生物学和显微镜的研究开启了一个新时代。 随后,光学显微技术经历了不断的革新,以越来越高的分辨率与成像质量,引导人类向无尽的微观世界发起无穷的探索。特别是上世纪以来,随着人类对生命现象本质研究的逐渐深入,生命科学涉及问题的日益深化,检验医学对快速准确检测手段需求的不断提高,光学显微技术得到了突飞猛进的发展。 超分辨荧光显微成像技术 1873 年,德国物理学家恩斯特·阿贝提出了光学成像系统的衍射极限理论,指出光学显微镜的分辨率极限大约是可见光波长的一半(约 200nm),这被称为「阿贝极限
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