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照明/大NA/硬塑包層石英光纖(350~2200nm)
條多模光纖以照明光纖為圓心,9mm為半徑均勻分布在圓周上(反射的多散射光在組織的平均穿透深度約是光源和探測器間距離的1/2-2/3,組織仿體的模擬的組織厚度為5-8mm)接收散射光,并經過單透鏡成像到SPAD陣列相機(32*32)上。(2)數據采集和處理。不同光纖的散斑圖成像在SPAD的不同區域,對每一根光纖的散斑圖的每一個像素記錄其強度隨時間的波動,如圖3c。然后求每個像素的自相關,如圖3b。最終將每根光纖散斑圖像對應的所有像素的自相關求平均,得出這根光纖的自相關曲線,見圖3e。(3)人工神經網絡結構。由SPAD測得的12條自相關曲線作為神經網絡的輸入,編碼器fθ(·)將輸入壓縮成低維流形( ...
來補償。由于照明光纖輸出的直徑,試樣以如圖1b所示的窄入射角傳播照射,從而導致磁光靈敏度的良好定義條件。實際上,通過將光纖輸出定位在孔徑平面的不同離軸位置來實現所需靈敏度模式的設置。應該注意的是,對于高數值孔徑和高放大倍率物鏡,會發生去偏振效應,導致背景強度增加。這略微降低了信噪比,并對zui佳分析儀設置產生影響,以實現zui佳磁光對比度。此外,所產生的磁光圖像的對比度在很大程度上取決于物鏡的光學傳輸特性,這決定了有效的總體可達強度,因此與相機系統的量子效率一樣重要。光的散射特性和物鏡的偏振質量會影響整體對比度,特別是磁光成像中的信噪比。在高磁場的作用下,物鏡會產生不需要的法拉第旋轉,不僅會導 ...
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