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频率域光声成像系统的研究

杨虹 黄远辉 苗少峰 宫睿 邵晓鹏 毕祥丽

杨虹, 黄远辉, 苗少峰, 宫睿, 邵晓鹏, 毕祥丽. 频率域光声成像系统的研究[J]. 红外与激光工程, 2016, 45(4): 424001-0424001(7). doi: 10.3788/IRLA201645.0424001
引用本文: 杨虹, 黄远辉, 苗少峰, 宫睿, 邵晓鹏, 毕祥丽. 频率域光声成像系统的研究[J]. 红外与激光工程, 2016, 45(4): 424001-0424001(7). doi: 10.3788/IRLA201645.0424001
Yang Hong, Huang Yuanhui, Miao Shaofeng, Gong Rui, Shao Xiaopeng, Bi Xiangli. Frequency-domain photoacoustic imaging system[J]. Infrared and Laser Engineering, 2016, 45(4): 424001-0424001(7). doi: 10.3788/IRLA201645.0424001
Citation: Yang Hong, Huang Yuanhui, Miao Shaofeng, Gong Rui, Shao Xiaopeng, Bi Xiangli. Frequency-domain photoacoustic imaging system[J]. Infrared and Laser Engineering, 2016, 45(4): 424001-0424001(7). doi: 10.3788/IRLA201645.0424001

频率域光声成像系统的研究

doi: 10.3788/IRLA201645.0424001
基金项目: 

武器装备预研基金(ZZ0303140502)

详细信息
    作者简介:

    杨虹(1991-),女,硕士生,主要从事光声成像方面的研究。Email:cindyyanghong@gmail.com;邵晓鹏(1973-),男,教授,博士生导师,博士,主要从事图像处理方面的研究。Email:xpshao@xidian.edu.cn

    杨虹(1991-),女,硕士生,主要从事光声成像方面的研究。Email:cindyyanghong@gmail.com;邵晓鹏(1973-),男,教授,博士生导师,博士,主要从事图像处理方面的研究。Email:xpshao@xidian.edu.cn

  • 中图分类号: Q34

Frequency-domain photoacoustic imaging system

  • 摘要: 频率域光声成像是指使用连续波激光器输出激光光源,利用该调制后的激光信号辐射组织,在频率域对激励的光声信号进行处理并成像的方式。首先阐述光声成像和频率域光声成像的原理、发展以及研究现状,然后介绍频率域光声成像的具体实验方法和基本重建算法。为了弥补时域光声成像成本高、伤害性大、便携性差等缺点,提出了频率域光声成像的两种成像方式,给出了完整的实验系统结构图,展示其相对于传统时域光声成像不同的研究特点与方向。最后对频率域光声成像进行展望,为光声成像在国内的研究和发展提供一定的借鉴和引导。
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出版历程
  • 收稿日期:  2015-08-06
  • 修回日期:  2015-09-13
  • 刊出日期:  2016-04-25

频率域光声成像系统的研究

doi: 10.3788/IRLA201645.0424001
    作者简介:

    杨虹(1991-),女,硕士生,主要从事光声成像方面的研究。Email:cindyyanghong@gmail.com;邵晓鹏(1973-),男,教授,博士生导师,博士,主要从事图像处理方面的研究。Email:xpshao@xidian.edu.cn

    杨虹(1991-),女,硕士生,主要从事光声成像方面的研究。Email:cindyyanghong@gmail.com;邵晓鹏(1973-),男,教授,博士生导师,博士,主要从事图像处理方面的研究。Email:xpshao@xidian.edu.cn

基金项目:

武器装备预研基金(ZZ0303140502)

  • 中图分类号: Q34

摘要: 频率域光声成像是指使用连续波激光器输出激光光源,利用该调制后的激光信号辐射组织,在频率域对激励的光声信号进行处理并成像的方式。首先阐述光声成像和频率域光声成像的原理、发展以及研究现状,然后介绍频率域光声成像的具体实验方法和基本重建算法。为了弥补时域光声成像成本高、伤害性大、便携性差等缺点,提出了频率域光声成像的两种成像方式,给出了完整的实验系统结构图,展示其相对于传统时域光声成像不同的研究特点与方向。最后对频率域光声成像进行展望,为光声成像在国内的研究和发展提供一定的借鉴和引导。

English Abstract

参考文献 (19)

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