Моделирование восстановления оптоакустического изображения оксигенированных эритроцитов (2021)

Оптоакустическая визуализация позволяет обнаруживать сформированные ультра-звуковые волны в исследуемой среде при поглощении импульсного лазерного излучения на основе оптоакустического эффекта. Этот метод объединяет достоинства спек-трального оптического контраста и масштабируемого акустического разрешения на глубине от миллиметра до сантиметра и постепенно становится практическим инструментом для многих биомедицинских приложений. Оптоакустическая визуализация – это гибридный неинвазивный метод. В последние годы восстановлению опто-акустических изображений уделяется большое внимание, в частности, разрабатываются различные методы реконструкции, такие как обратная проекция, реконструкция в частотной области, обращение времени и реконструкции на основе моделей. Хотя эти методы основаны на различных теориях распространения, они имеют относительно простые реализации при восстановлении изображений в однородных средах. Однако в случаях неоднородных слоистых сред, существующие модели распространения необходимо модифицировать для учета различных акустических эффектов на границе раздела слоев, что усложняет процесс реконструкции. Для устранения искажений, вызванных дифракцией акустических волн, при реконструкции изображений используется метод перемещения виртуального детектора. Предложенный метод можно использовать для получения изображений в слоистых неоднородных средах.

Optoacoustic imaging makes it possible to detect the generated ultrasonic waves in the medium under study, while absorbing pulsed laser radiation based on the optoacoustic effect. This method combines the advantages of spectral optical contrast and scalable acoustic resolution at depths from millimeter to centimeter and is gradually becoming a practical tool for many
biomedical applications. Optoacoustic imaging is a hybrid, non-invasive technique. In recent years, much attention has been paid to the restoration of optoacoustic images, in particular, various reconstruction methods are being developed, such as rear projection, frequency domain reconstruction, time reversal and model-based reconstruction. Although these methods are based on various propagation theories, they have relatively simple implementations for image reconstruction in homogeneous environments. However, in the case of heterogeneous layered media, the existing propagation models need to be modified to take into account various acoustic effects at the interface of the layers, which complicates the reconstruction process.

To eliminate distortions caused by diffraction of acoustic waves, the method of moving a virtual detector is used for image reconstruction. The proposed method can be used to obtain images in layered inhomogeneous media.

Тип: Статья
Автор (ы): КРАВЧУК ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ
Ключевые фразы: ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Идентификаторы и классификаторы

SCI
Физика
УДК
004.418. Внедрение программного обеспечения
535.015. Оптические явления, зависящие от свойств элементов оптической системы (кроме воздуха и других окружающих сред)
57.087.1. Биометрия. Статистическое изучение и обработка биологических данных
eLIBRARY ID
45648266
Текстовый фрагмент статьи