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文档简介

1、如何做到静脉显示如何做到静脉显示目前存在的解决方案根据原理可做如下总结拉曼光谱 当一束光照射到样品上后,一小部分光不仅仅散射,其频率也发生了变化,这部分称为拉曼散射,不同分子的拉曼散射光谱具有明显差异,利用这一点可以轻易分辨出还原血红蛋白与其他任何组织,检测静脉自然不在话下。 这意味着我们需要一台拉曼光谱仪,或者替代仪器,但是真的需要这么大费周章吗?吸收光谱 有文献指出还原血红蛋白对近红外光的吸收远远强于周围组织,因此只要将近红外光透射到人体组织上,利用CCD或者CMOS采集图像,经过增强处理即可得到静脉的影像。 那么现在问题的关键就是如何利用这影像使临床诊疗过程变得更加便捷有效。吸收光谱-透

2、射 国内已经有了这样的专利产品,在手心一侧放置大功率光源,光线射过手掌,经过静脉时被吸收,于是在手背一侧就可直接看到静脉的黑影。 整个装置像一个黑匣子,患者将手伸进黑匣子侧面的洞里,医生则从上面的洞观察。 这个方案很朴实,也确实有效。吸收光谱-还是透射 然后这个方案还有升级版,光源改为更专业的近红外光,并且使用CCD成像,经过增强可以看到效果非常好的静脉影图。 但是,仅仅看到影像并不能方便临床诊疗,例如在进行静脉注射时,难道一边盯着电脑屏幕一边给病人注射吗?希望我永远不会是这可怜的病人。散射光谱 透射的时候是光源和观察者在手的异侧,散射只是将两者放在了手的同侧而已。 带来的好处是系统的体积减小

3、了,因为不必把手放进去;同时光源的功率立刻减小到毫瓦级,因为血管就在皮下不远处。 但是依然没有解决看着屏幕给病人注射的问题。 于是就有聪明的人想到了聪明的办法。LCD投影和激光扫描 Herbert D.Zeman等人提出,如果将增强处理后的图像经过LCD投影设备等比例投影到人体的相关部位,便可提供更直观的辅助信息。 多么奇妙的办法。 之后又有人提出,将LCD投影改为激光扫描能够进一步缩小系统体积。更加的便携。 于是 我们正朝着“近红外激光扫描静脉显示系统” 努力目前我们完成了光源的部分 由于最终选择了激光扫描的方式,便要求激光光源有良好的汇聚性和开关特性,激光二极管的驱动电路并不难实现,淘宝上

4、有集成度非常高,小巧方便的驱动电路板,价格低廉,首选。 除此之外淘宝上也有可调整光束聚焦的五金外壳,稍为加工,我们就有了完美的光源。且做了初步的验证性实验 使用780nm的近红外激光照射试验纸,并用光伏模式的光电二极管进行散射光检测,使用模拟万用表观察信号。 在保证各元件正常工作的情况下,发现指针无明显偏转。 分析造成这个结果的原因可能有:信号本身过于微弱、未进行信号放大或者激光的波长根本不合适。 实验还将继续。下一步尝试攻克二维扫描系统 目前已知可用的整套二维扫描系统是北京世纪桑尼公司生产的TS8203型高速光学扫描振镜系统,查询到的售价为590RMB。略贵。 由于原理简单,自行制作的可能性不是没有,但是遇到的阻力恐怕非常大,成功率未知,成品效果未知。 具体方案还在推敲中其他部分 涉及电路的部分,在前面两部分模块稳定工作的情况下,只要仔细调试,成功指日可待。 由于使用了两种光源,为了防止之间的相互干扰,系统中需要进行滤光,目前尝试过使用某滤光片进行滤光,效果并未达到预期,于是我考虑改用偏振片将两种光隔离。还是其他部分 主控部分打算先试用简单易用的51单片机,如果处理速度无法满足要求,考虑换用FPGA。 整个系统在实验室阶段最大的障碍应该就在于硬件框架,需要寻找一种易于加工,同时兼具足够强度的材料,以及完备的加工技术,苦于目前还没有这方面的工作经验,所以还一

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