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光学的に乱流培地で浸透する光の時間分解イメージングには、時間帯の強化CCDカメラが適用されました。ソースと検出器の軸に垂直な平面における光浸透確率の空間分布は、異なるソース位置で決定されました。さらに、拡散反射率測定の訪問確率プロファイルは、異なるソース位置で記録された光浸透分布の畳み込みによって得られました。実験は、均質なファントム、より現実的な2層組織ファントムで行われました。光子に訪れる確率プロファイルは、ソース検出器の分離、レーザーパルスと光子収集ウィンドウの遅延、および人間の頭の複雑な組織組成に強く依存していることに注意してください。
光学的に乱流培地で浸透する光の時間分解イメージングには、時間帯の強化CCDカメラが適用されました。ソースと検出器の軸に垂直な平面における光浸透確率の空間分布は、異なるソース位置で決定されました。さらに、拡散反射率測定の訪問確率プロファイルは、異なるソース位置で記録された光浸透分布の畳み込みによって得られました。実験は、均質なファントム、より現実的な2層組織ファントムで行われました。光子に訪れる確率プロファイルは、ソース検出器の分離、レーザーパルスと光子収集ウィンドウの遅延、および人間の頭の複雑な組織組成に強く依存していることに注意してください。
A time-gated intensified CCD camera was applied for time-resolved imaging of light penetrating in an optically turbid medium. Spatial distributions of light penetration probability in the plane perpendicular to the axes of the source and the detector were determined at different source positions. Furthermore, visiting probability profiles of diffuse reflectance measurement were obtained by the convolution of the light penetration distributions recorded at different source positions. Experiments were carried out on homogeneous phantoms, more realistic two-layered tissue phantoms based on the human skull filled with Intralipid-ink solution and on cadavers. It was noted that the photons visiting probability profiles depend strongly on the source-detector separation, the delay between the laser pulse and the photons collection window and the complex tissue composition of the human head.
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