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【2h】

Optoacoustic inversion via convolution kernel reconstruction in the paraxial approximation and beyond

机译:通过近轴近似及以后的卷积核重建进行光声反演

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摘要

In this article we address the numeric inversion of optoacoustic signals to initial stress profiles. Therefore we study a Volterra integral equation of the second kind that describes the shape transformation of propagating stress waves in the paraxial approximation of the underlying wave-equation. Expanding the optoacoustic convolution kernel in terms of a Fourier-series, a best fit to a pair of observed near-field and far-field signals allows to obtain a sequence of expansion coefficients that describe a given “apparative” setup. The resulting effective kernel is used to solve the optoacoustic source reconstruction problem using a Picard-Lindelöf correction scheme. We verify the validity of the proposed inversion protocol for synthetic input signals and explore the feasibility of our approach to also account for the shape transformation of signals beyond the paraxial approximation including the inversion of experimental data stemming from measurements on melanin doped PVA hydrogel tissue phantoms.
机译:在本文中,我们解决了将光声信号数值反转为初始应力分布的问题。因此,我们研究了第二种Volterra积分方程,该方程描述了在基础波方程的近轴近似中传播应力波的形状变换。按照傅立叶级数扩展光声卷积核,最适合于一对观察到的近场和远场信号,可以获取描述给定“比较”设置的一系列扩展系数。产生的有效内核用于使用Picard-Lindelöf校正方案来解决光声源重建问题。我们验证了所提出的反演协议对于合成输入信号的有效性,并探讨了我们的方法还可以解决信号的形状转换(超出近轴近似)的可行性,包括从对黑色素掺杂的PVA水凝胶组织体模进行测量得出的实验数据进行反演。

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