...
首页> 外文期刊>Контрольно—измерительная техника >Волоконно-оптическая конфокальная микроэндоскопия для in-vivo-диагностики биологических тканей
【24h】

Волоконно-оптическая конфокальная микроэндоскопия для in-vivo-диагностики биологических тканей

机译:光纤共聚焦显微内窥镜用于生物组织的体内诊断

获取原文
获取原文并翻译 | 示例
   

获取外文期刊封面封底 >>

       

摘要

Клетка состоит в основном из цитоплазмы и клеточной мембраны; внутри мембраны находятся различные функциональные элементы, органеллы, из которых наибольший размер (3-10 мкм) имеет клеточное ядро [2]. Такая структура вызывает т. н. рассеяние протонов (отражение, преломление, а также поглощение органеллами или ядром), в результате чего при направленном освещении пучок по мере углубления в ткань переходит в диффузное свечение. Характеристика пропускания пучка фотонов выражается законом Ламберта-Бэра [3]:I(z) = I_0·e~[-(μ_s + μ_a)~z],где I_0 - входная интенсивность, z - глубина проникновения, μ_s, μ_a - соответственно коэффициент рассеяния и поглощения. Для учета анизотропии ткани вводится коэффициент рассеяния:μ'_s = (1-g)·m_s,где g - средний косинус угла рассеяния как коэффициент анизотропии. В этой зависимости можно определить свободную среднюю длину пути I_s, на которой фотон не испытывает рассеяния или поглощения:l_s = 1/(μ_s + μ_a).
机译:细胞主要由细胞质和细胞膜组成。膜内部有各种功能元件,细胞器,其中细胞核最大(3-10微米)[2]。这种结构造成所谓的。质子的散射(反射,折射以及细胞器或细胞核的吸收),其结果是,通过定向照明,光束在加深到组织中时会变成弥漫的辉光。光子束的传输特性由Lambert-Beer定律[3]表示:I(z)= I_0·e〜[-(μ_s+μ_a)〜z],其中I_0是输入强度,z是穿透深度,μ_s,μ_a是系数散射和吸收。为了考虑组织各向异性,引入了散射系数:μ'_s=(1-g)m_s,其中g是散射角的平均余弦作为各向异性系数。在这种依赖性下,可以确定光子不经历散射或吸收的自由平均光程长度I_s:ls = 1 /(μs+μa)。

著录项

相似文献

  • 外文文献
  • 中文文献
  • 专利
获取原文

客服邮箱:kefu@zhangqiaokeyan.com

京公网安备:11010802029741号 ICP备案号:京ICP备15016152号-6 六维联合信息科技 (北京) 有限公司©版权所有
  • 客服微信

  • 服务号