利用NI FlexRIO开发高速、紧凑型OCT成像系统.docx
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1、利用NIFlexRIO开发高速、紧凑型OCT成像系统利用NIFlexRIO开发高速、紧凑型OCT成像系统xuliyuan导语:借助NIFlexRIO平台并且使用基于FPGA的处理,我们可以把成像速度增加四倍并且明显减少系统体积。假如使用常规系统,由于创立图像需要进展密集计算处理,我们图像显示率受到限制。借助NIFlexRIO平台并且使用基于FPGA的处理,我们可以把成像速度增加四倍并且明显减少系统体积。TheChallenge:增加成像速度并且减少光学相干断层OCT成像系统的体积。TheSolution:借助NIFlexRIO和field-programmablegatearray(FPGA)
2、技术创造一个可以把成像速度增加四倍、且与以前方案相比体积明显更小的OCT系统。图1.Santec公司的便携式OCT系统使用基于FPGA的图像处理OCT是一种无创性成像技术,按照与一样显微镜类似的分辨率,使组织或其他物体可视化。OCT越来越受关注,由于它可以提供比其他成像技术例如磁共振成像MRI或正电子发射断层成像术(PET)更高的分辨率。OCT利用小功率光源和相应的光反射产生图片,这种方法与使用光而不是使用声音的超声类似。在扫频光源(SweptSource)-OCT(SS-OCT)应用中,激光器扫描样本,同时快速数模转换器(ADC)需要数据,并且处理系统产生断层图像。因此,系统必须可以进展高速
3、数据收集、复杂图像处理并且准确控制激光器扫描。另外,系统的数据收集和控制必须严密同步,以实现优良性能。常规系统图2.常规系统配置图3.新系统配置在OCT系统中,获取最终图像需要进展重大处理,包括快速傅里叶变换(FFTs)、内插和直流偏移计算。传统上通过在主机上运行的软件进展处理,需要消耗大量时间并且影响系统的整体成像速度。通常也在软件中调节激光器,进一步加重CPU的负担。在常规系统中,我们认识到进展数据处理所需要的时间使我们仅可以实现10帧/秒的图像显示率,即使系统的其他局部可以更快的运行。图2表示常规系统配置,它需要通过两个装置来获取图像数据并且控制激光扫描器。由于系统中有两个板卡,所以接线
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