Une technologie d'imagerie avancée basée sur l'analyse dynamique du chatoiement laser, spécialement conçue pour l'expérimentation animale et la recherche clinique. Elle permet de surveiller en temps réel et de manière non invasive la dynamique du flux sanguin microcirculatoire dans les tissus vivants, fournissant ainsi un outil de visualisation précis pour la recherche sur les maladies cardiovasculaires, l'évaluation de l'efficacité des médicaments, les neurosciences, la cicatrisation des plaies et d'autres domaines.
Principe :
Lorsqu'une cible est éclairée par un faisceau laser, la lumière réfléchie forme un motif d'interférence aléatoire (composé de zones claires et sombres), connu sous le nom de motif de speckle laser. Si la cible est immobile, le motif de speckle reste inchangé. Cependant, le mouvement de la cible, tel que le mouvement des globules rouges dans les tissus, provoque des fluctuations dans le motif de speckle. Le taux de variation du speckle dépend de la vitesse de la cible en mouvement dans la zone surveillée : un mouvement plus rapide entraîne des changements de speckle plus prononcés. Cette variation est quantifiée en tant que contraste de speckle, qui est en corrélation avec la vitesse du flux sanguin. Ce principe constitue la base de l'évaluation de la perfusion sanguine à l'aide de la technologie du speckle laser.
En analysant les paramètres du flux sanguin microcirculatoire, le système évalue la structure vasculaire, la fonction microcirculatoire et l'activité métabolique. Il permet d'étudier les mécanismes pathologiques et les changements microcirculatoires pendant l'ischémie, l'hypoxie, l'accident vasculaire cérébral, l'inflammation, l'œdème, l'hémorragie, les allergies, le choc, les tumeurs, les brûlures, les engelures et les dommages causés par les radiations.
Optimisation de l'algorithme de chatoiement dynamique
Capteur CMOS ultrasensible
Sécurité laser à contrôle thermique
Mise au point automatique rapide et mise au point électrique de précision
Réseau de lentilles optiques
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