本文標題:"濃度量測適合使用的儀器簡介-光學儀器廠商"
濃度量測適合使用的儀器簡介-光學儀器廠商
此外在活體應用中, 目標血管的能量密度會隨激光光的波長改變,因此我們提出一個數
學模型,并利用最佳化演算得到能量密度的補償系數,使光聲成像
技術在活體應用中也能夠定量量測血氧飽和濃度。電腦模擬結果證
實超音波探頭量測到的光聲訊號峰值會隨著光吸收系數不斷提高而
發生飽和效應且頻寬越低的超音波探頭會越快發生,以及在激光光
波長為最佳化的情況下,使用頻寬較寬的超音波探頭其量測結果比
較貼近原本預設的血氧飽和濃度;接著在仿體實驗部分我們用二種
具不同吸收光譜的墨水來模擬帶氧和不帶氧血紅素,兩墨水透過不
同濃度比例的混合模擬不同血氧飽和濃度的血液,
實驗結果證實在激光波長為最佳化的情況下,使用頻寬較寬的超音波探頭其量測結
果比較貼近原本預設的濃度比例,與模擬結果一致,并和體外血液
實驗結果做比較,
的光聲定量血氧飽和濃度量
測技術擁有對單一血管進行定量血氧飽和濃度監控之可行性。最后
的模擬驗證中,我們利用蒙地卡羅法來模擬能量密度在目標組織中
隨波長改變之情形,透過我們提出的數學模型并利用最佳化演算,
可運算出有效的補償系數去補償不同波長下目標組織不同的能量密
度,使得計算出來的血氧飽和濃度能夠更接近預設值,這證明了此
數學模型有潛力能夠有效地幫助
我們在活體應用中利用光聲成像達到定量血氧飽和濃度量測的目的
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