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偏振解调磁取向光学衰减抗性光声断层成像技术实现深度各向同性对比成像
【字体: 大 中 小 】 时间:2025年07月01日 来源:Laser & Photonics Reviews 10
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光学成像技术虽在生物医学领域具有革命性影响,但受限于光衰减导致的信号衰减与对比度失真。研究人员提出光学衰减抗性光声断层成像(OARPAT),通过多偏振角激发与磁排列角线性二色性解调,分离光通量衰减与图像对比度,实现深度分辨的各向同性成像。理论模型显示OARPAT在12 dB信噪比下角度精度达σ=1.64°,对比度提升49倍;实验证实其可在7.2 mm深度精确定位散射培养基中的类器官,并在活体实现4.25 mm肿瘤浸润深度监测,为深层解剖结构可视化提供新工具。
光学成像技术虽在生物医学领域大放异彩,却始终难逃光衰减(Optical Attenuation)的魔咒——信号衰减与对比度扭曲如影随形。一支研究团队另辟蹊径,开发出光学衰减抗性光声断层成像技术(OARPAT),巧妙利用多偏振角激发与磁排列角线性二色性(Linear Dichroism)解调这对"黄金组合",将恼人的光通量衰减与珍贵的图像对比度成功解耦。
理论模拟结果令人振奋:在信噪比12 dB条件下,OARPAT展现出1.64°的超高角度精度,对比度较传统光声成像狂飙49倍,即便面对20 dB的信号衰减也毫不畏惧。实验台上,这项技术化身"深海探测器",在混沌散射培养基中精准捕捉7.2 mm深处的类器官(Organoids)信号;活体实验中更化身"肿瘤追踪者",成功绘制4.25 mm深的肿瘤浸润边界图。这项突破犹如为生物医学界配备了一台"穿透式显微镜",让深层组织的解剖结构与类器官群体行为无所遁形。
(注:技术原理中偏振解调(Polarization Demodulation)与磁取向感知(Magnetic Orientation Awareness)构成核心技术闭环,文末特别声明无利益冲突)
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