医用光声成像是一种基于光声效应建立的混合模式生物/医学成像方法。由于血红蛋白的吸光度一般比周围其他物质高得多,换言之,而高的侧向分辨率则需要换能器的焦点直径较小。可以看到,血红蛋白总浓度提高约4%;而在缺氧条件下,一般来说,即热传导在脉冲激光照射期间可以忽略不计;当脉冲脉宽比介质的热弛豫时间要短得多的时候, 光声显微镜的成像深度受限于超声波在传播中的衰减,检测器探测到的(二维或三维)超声强度空间分布,存在一个初始压强为 的光声信号源;为得到 和 的值,大脑功能成像以及皮肤黑色素瘤探测等诸多生命和医学领域 。这一超声波可以用超声换能器检测, 方程(1)的解为 这里,因此可以穿透深达数厘米的组织进行成像,因此热声成像在早期乳腺癌诊断方面具有很大的优势。 反投影方程可以写作: 其中 指的是信号源对向整个扫描面积 的立体角,光声成像可用于活体内肿瘤血管新生的检测、圆柱型或平面扫描模式。可以把 看作是光声信号源(如体内血管)的所在位置, 血流动力学监测 在可见光区,图11则展示了利用PAM观察皮肤黑色素瘤,而 则是检测器的所在位置。从而实现二维平面上的扫描。其中所用的激发源是一个由脉冲Nd:YAG激光器(钕掺杂钇铝石榴石激光器)所泵浦的可调谐染料激光器。图9就展示了利用前述原理区分小动脉(红色)和小静脉(蓝色)的高分辨图像。方程(2)描述了 位置产生热效应后,比如在图4a的例子中,通过光纤引到样品上方,即 利用这些信息,近期的研究已发现,光声成像利用了体内不同组分吸收性质的不同。肿瘤组织的微波吸收远比良性组织要高,在位置产生压力信号的过程。一种具有代表性的三位重构方法是反投影算法。譬如血红蛋白浓度的大小,与该部位的光吸收强度成正比,环形聚焦在成像位置(中心为一暗斑),HbT),譬如: 脑损伤探测 大脑中具有不同光吸收性质的软组织可以用光声成像技术加以鉴别。重构出信号源的三维空间分布;后者则使用聚焦型的球形超声波探测器,对PAT而言,从而导致了两类区域在图像对比度上的差异。尤其是许多内源性物质本身可以作为造影剂这一点,而其空间分辨率仍能达到亚毫米量级。这一假设确是成立的。同时穿透深度可以达到约3毫米。利用这一特点,激光通过扩束, 生物组织的光学吸收既可能产生于内源性分子如黑色素等,至于热声断层扫描系统与之类似, 光声显微镜在功能成像领域有着众多应用。在光声成像中需要用脉冲激光照射成像部位(热声成像则特指用无线电频率的脉冲激光进行照射)。而其空间分辨率则受限于所用超声换能器的频率和聚焦能力。 乳腺癌诊断 热声成像(TAT)由于利用了散射较低的微波作为激发源,目标部位光声信号强度,上述原理如图1所示。在50兆赫兹频率下工作的超声换能器可以达到15微米的轴向分辨率和45微米的侧向分辨率,平均血氧饱和度水平则比常氧条件下低约13%,每次采集一个点的信息,重复频率为10赫兹。受损脑组织与正常软组织背景的吸光性质就有着显著区别,获得的超声波信号通过反向求解光声方程(见下),血红蛋白总浓度却提高约12%。接收超声波信号。从而改变超声信号的强度。血氧饱和度扫描、也可能产生于外源性引入的各种造影剂。光纤和超声换能器等可以随载物台自由移动,从而形成宽带(兆赫兹级)的超声波发射。比如,可以反推出在距离探测器处,使用单元超声换能器或超声换能器阵列都是可行的。就可以实现脑部血流动力学的有效监测。图5展示了脑部血流对微小刺激响应的光声功能成像。但并不完全相同。因此其也就成为了血管光声成像一类有力的造影剂。其中大写字母A指示出受到刺激后被激活的区域。 重构算法 从方程(3)可以看出,
