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Updated: Jun 11, 2025

08:21
Wideband Optical Detector of Ultrasound for Medical Imaging Applications
Published on: May 11, 2014
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微调光学共振波长的表面微加工光学超声波传感器阵列的微调光学共振波长为单波长的光源读出
Zhiyu Yan1, Cheng Fang1, Jun Zou1
1Department of Electrical and Computer Engineering, Texas A&M University, College Station, TX 77843, USA.
Micromachines
|September 28, 2024
概括
研究人员精确调整了表面微加工的光学超声波传感器阵列的光学共振波长. 这一进步使光声学计算机断层扫描 (PACT) 使用标准光源而不会影响性能.
科学领域:
- 生物医学工程 生物医学工程
- 光学物理学的光学物理学
- 声学成像 声学成像
背景情况:
- 表面微加工的光学超声波传感器 (SMOUT) 阵列对于光声学计算机断层扫描 (PACT) 是至关重要的.
- 当前的PACT系统通常需要可调节的激光源来读取超声波数据,从而增加了复杂性和成本.
- 优化SMOUT阵列的非调节光源对于更广泛的PACT应用是必不可少的.
研究的目的:
- 开发和演示一种微调 SMOUT 阵列光学共振波长 (ORW) 的方法.
- 为了使PACT数据采集使用非调节的,具有成本效益的激光二极管.
- 评估ORW调整对SMOUT元件和PACT成像性能的影响.
主要方法:
- 制造 SMOUT 阵列. 制造 SMOUT 阵列.
- 亚纳米精度材料沉积/减去,用于永久ORW调整单个元素.
- 调的SMOUT元件的光学和声学特征.
- 使用ORW调节的SMOUT阵列与808nm激光二极管进行2D和3DPACT成像.
主要成果:
- 成功微调SMOUT阵列ORW以使用标准的808nm激光二极管进行读取.
- 证明ORW调不会降低SMOUT元件的光学或声学性能.
- 验证了PACT成像性能在ORW调后保持不变.
结论:
- 微调SMOUT ORW是一个有效的策略,用于PACT系统的发展.
- 这种方法可以实现低成本,紧,高速的PACT系统,并行读出.
- 通过使用非可调节的激光源,使PACT能够得到更广泛的采用.

