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多维快速超分辨光声成像关键技术

专利权人:南京理工大学

本项目主要内容为声波/光波复合模式化调制测量、理化特征反演分析和高精度光声层析成像等关键技术,仪器研制包括非直观显微光学、宽近场超结构收集、模式化调制测量系统和非直观反演软件等各个不同功能模块来实现众多测量方法和关键技术,开展各功能模块的设计与构建。在科学研究和理论创新层面上主要扩展非直观宽场成像、声波发生传导、物质声作用模型和超结构倏逝收集原理和方法;在算法技术层面主要解决非直观本征反演、Maxwell反演、三维图像去噪、窄声波局域激发和非接触光声探测部件模块化制作等问题。利用声波/光波复合模式化调制测

具体了解该成果信息,请致电:2584315334

本项目主要内容为声波/光波复合模式化调制测量、理化特征反演分析和高精度光声层析成像等关键技术,仪器研制包括非直观显微光学、宽近场超结构收集、模式化调制测量系统和非直观反演软件等各个不同功能模块来实现众多测量方法和关键技术,开展各功能模块的设计与构建。在科学研究和理论创新层面上主要扩展非直观宽场成像、声波发生传导、物质声作用模型和超结构倏逝收集原理和方法;在算法技术层面主要解决非直观本征反演、Maxwell反演、三维图像去噪、窄声波局域激发和非接触光声探测部件模块化制作等问题。利用声波/光波复合模式化调制测量、理化特征反演分析和高精度光声层析成像等关键技术,研发非直观超分辨成像模块、多维图像数据反演平台和光声层析成像模块等关键部件,综合利用光学成像与声学成像技术的特点,实现对活体超微结构、及其理化特征进行高分辨率、大探测深度、实时快速成像分析。本项目主要应用于解决医学领域生物活体细胞和组织超微结构及其理化特征的多维成像和光学宽场快速成像的问题,在医学显微镜、高端医疗仪器设备上均有广阔的应用前景。技术指标:构建最佳横向成像分辨率小于30nm、探测深度大于50mm、显微视场直径大于100μm,可应用于高端精准生物医药和生命科学的成像仪器。