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光音響(PA)イメージングは、非常に短いパルスレーザーが熱膨張を発生させてPA信号を生成する急速に進行しているイメージングモダリティです。以前のPA顕微鏡システムでは、PAトランスデューサーの機械的スキャンが必要だったため、画像の獲得には比較的長い時間が必要でした。本研究の目的は、固定PA信号検出器を使用して、非常に高フレームレートPAイメージングを実現するための固定PA信号検出器を使用して、光音響分解能顕微鏡(OR-PAM)を発達させることです。QスイッチND:532 nmの波長、5.5 nsのパルス幅、最大50 kHzのパルス繰り返し速度を備えたYAGレーザーがシステムに装備されていました。低周波数PA検出器は、5 MHz PZT(鉛ジルコネートチタン酸)トランスデューサーを使用した音響焦点を構成するガラスプリズムとポリメチルメタクリレート(PMMA)プリズムで構成されていました。高周波PA検出器は、同じガラスプリズムとZNO(酸化亜鉛)薄膜トランスデューサーを含むガラスプリズムで構成されていました。空中で動作するガルバノスキャナーは、マイクロコンピューターによって制御され、レーザービームをスキャンしました。固定PA検出器でPA信号が検出されたため、Bモードでは500 fpsに相当するCモードの5 fpsのフレームレートが認識されました。低周波系の横方向の解像度は11.6μmであることがわかり、COD ROEの表面上の血管が明確に視覚化されました。このシステムは、マイクロ容器の血流と血管のダイナミクスのイメージングに適用できる場合があります。
光音響(PA)イメージングは、非常に短いパルスレーザーが熱膨張を発生させてPA信号を生成する急速に進行しているイメージングモダリティです。以前のPA顕微鏡システムでは、PAトランスデューサーの機械的スキャンが必要だったため、画像の獲得には比較的長い時間が必要でした。本研究の目的は、固定PA信号検出器を使用して、非常に高フレームレートPAイメージングを実現するための固定PA信号検出器を使用して、光音響分解能顕微鏡(OR-PAM)を発達させることです。QスイッチND:532 nmの波長、5.5 nsのパルス幅、最大50 kHzのパルス繰り返し速度を備えたYAGレーザーがシステムに装備されていました。低周波数PA検出器は、5 MHz PZT(鉛ジルコネートチタン酸)トランスデューサーを使用した音響焦点を構成するガラスプリズムとポリメチルメタクリレート(PMMA)プリズムで構成されていました。高周波PA検出器は、同じガラスプリズムとZNO(酸化亜鉛)薄膜トランスデューサーを含むガラスプリズムで構成されていました。空中で動作するガルバノスキャナーは、マイクロコンピューターによって制御され、レーザービームをスキャンしました。固定PA検出器でPA信号が検出されたため、Bモードでは500 fpsに相当するCモードの5 fpsのフレームレートが認識されました。低周波系の横方向の解像度は11.6μmであることがわかり、COD ROEの表面上の血管が明確に視覚化されました。このシステムは、マイクロ容器の血流と血管のダイナミクスのイメージングに適用できる場合があります。
Photoacoustic (PA) imaging is rapidly progressing imaging modality in which very short pulsed laser causes thermal expansion to generate PA signal. In previous PA microscope systems, relatively long time was required for image acquisition because they required mechanical scan of the PA transducer. The objective of the present study is to develop fast laser scanning optical resolution photoacoustic microscopy (OR-PAM) with fixed PA signal detector to realize very high frame rate PA imaging. Q-switched Nd:YAG laser with the wavelength of 532 nm, pulse width of 5.5 ns and pulse repetition rate of up to 50 kHz was equipped in the system. Low frequency PA detector was comprised of a glass prism configuring acoustic focusing and a polymethyl methacrylate (PMMA) prism with 5 MHz PZT (lead zirconate titanate) transducer. High frequency PA detector was comprised of the same glass prism and a glass prism with ZnO (zinc oxide) thin film transducer. Galvano scanner operating in the air was controlled by a microcomputer to scan laser beam. PA signal was detected with the fixed PA detector thus realized the frame rate of 5 fps for C-mode equivalent to 500 fps for B-mode. The lateral resolution of the low frequency system was found to be 11.6 μm and the blood vessel on the surface of cod roe was clearly visualized. The system may be applicable for imaging blood flow and vascular dynamics of micro vessel.
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