Ordinateur portable avec appareil Omegazone OZ-EX1 et configuration de caméra pour l'analyse.
Configuration de l'appareil de numérisation manuelle avec un ordinateur portable affichant les résultats d'analyse et l'équipement connecté.
Analyse du flux sanguin par tavelure laser montrant des images en niveaux de gris et en fausses couleurs des doigts avec des superpositions de données.
Configuration de laboratoire avec une souris et du matériel de surveillance sur un bureau.
Ordinateur portable avec appareil Omegazone OZ-EX1 et configuration de caméra pour l'analyse.
Ordinateur portable avec appareil Omegazone OZ-EX1 et configuration de caméra pour l'analyse.
Configuration de l'appareil de numérisation manuelle avec un ordinateur portable affichant les résultats d'analyse et l'équipement connecté.
Analyse du flux sanguin par tavelure laser montrant des images en niveaux de gris et en fausses couleurs des doigts avec des superpositions de données.
Configuration de laboratoire avec une souris et du matériel de surveillance sur un bureau.
Imagerie 2D du flux sanguin par laser -- modèle mini
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numéro de spécification:OZ-EX1
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Aperçu du produit

Le Labodorf OZ-EX1 Laser Speckle Blood Flow Imager est un appareil d'imagerie 2D du flux sanguin par laser conçu pour mesurer le flux sanguin tissulaire chez de petits animaux tels que les rats et les souris. Il peut mesurer la distribution du flux sanguin dans les tissus, y compris le cerveau et les membres inférieurs, avec des performances quasi continues, à haute vitesse et haute résolution, et affiche les niveaux de flux sanguin à l'aide d'une cartographie couleur.
Le logiciel de mesure propose trois modes de fonctionnement :
  1. Mode haute résolution: Environ 1 image/sec, résolution d'image 639 × 480
  2. Mode haute vitesse: Environ 15 images/sec, résolution d'image 213 × 160
  3. Mode HS-AVG (Moyenne Haute Vitesse): Résolution d'image 213 × 160
Étant donné que le flux sanguin à chaque point est mesuré simultanément, l'appareil peut capturer la corrélation du flux sanguin et les changements dynamiques à chaque emplacement. Le champ de vision de mesure peut être largement ajusté en changeant les lentilles, allant approximativement de 8 mm × 6 mm à 108 mm × 80 mm.

Caractéristiques

  • L'unité laser, la caméra et l'objectif sont compacts, permettant des mesures dans de petits espaces.
  • L'unité laser et la caméra sont alimentées via l'USB de l'ordinateur, de sorte que seul l'ordinateur nécessite une alimentation externe.
  • Le logiciel se compose de deux parties : LSI pour la mesure et LIA pour l'analyse.

Principe de fonctionnement

Lorsque le tissu biologique est irradié par une lumière laser, et qu'un photodétecteur reçoit la lumière diffusée par les tissus stationnaires et les globules rouges en mouvement, l'intensité lumineuse fluctue en raison de l'interférence. Ce motif d'interférence 2D est appelé unspeckle, et son intensité change au fil du temps en fonction du nombre et de la vitesse d'écoulement des globules rouges.
À mesure que la vitesse d'écoulement augmente, la fluctuation de l'intensité lumineuse s'accélère ; à mesure que le nombre de cellules augmente, la fluctuation de l'intensité s'accélère également.
Chaque pixel de la caméra CMOS capture ces changements d'intensité, qui sont calculés pour afficher le flux sanguin tissulaire sous forme d'image couleur 2D.
La lumière laser reçue par le photodétecteur est une combinaison de la lumière réfléchie en surface par le tissu et de la lumière diffusée contenant les signaux de flux sanguin provenant de l'intérieur du tissu. La lumière réfléchie en surface ne contient aucun signal et provoque de grandes fluctuations dans l'intensité de la lumière reçue, entraînant des artefacts.
Comme la direction de polarisation de la lumière réfléchie en surface correspond à celle du faisceau laser, une mesure stable du flux sanguin est obtenue en ne recevant que la lumière dont la polarisation est perpendiculaire au faisceau laser.
La caméra OZ-EX1 est équipée d'un filtre polarisant pour la réception de lumière perpendiculaire et d'un filtre passe-bande pour la longueur d'onde du laser.

Applications

  • Mesure du flux sanguin du cortex cérébral
  • Mesure du flux sanguin de la moelle épinière et des nerfs
  • Études du modèle MCAO
  • Mesure du flux sanguin des tissus généraux
  • Mesure du flux sanguin gingival
  • Mesure du flux sanguin pendant la vasodilatation, la vasoconstriction et l'ischémie
  • Mesure du flux sanguin cutané
  • Mesure du flux sanguin muqueux
  • Recherche sur les allergies
  • Recherche en physiologie environnementale

Nous nous engageons à l'excellence dans tout ce que nous faisons et sommes impatients de travailler avec vous !

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