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1、用于生物組織光學(xué)特性參數(shù)測(cè)量的雙積分球技術(shù)是目前公認(rèn)的最為精確的離體測(cè)量技術(shù),但處于兩球之間的樣品中的光側(cè)漏因其無(wú)法為球內(nèi)探測(cè)器所探測(cè),而被常用的快速計(jì)算方法?反向迭代算法所忽略,從而導(dǎo)致生物組織光學(xué)特性參數(shù)的計(jì)算誤差。
本文對(duì)樣品的光側(cè)漏、生物組織光學(xué)參數(shù)的計(jì)算誤差及如何修正這種誤差等進(jìn)行了研究。主要研究?jī)?nèi)容包括:利用蒙特卡羅方法模擬雙積分球系統(tǒng)對(duì)樣品的測(cè)量值,從積分球系統(tǒng)參數(shù)、樣品幾何參數(shù)與光學(xué)特性參數(shù)等方面,定量分析
2、這些因素對(duì)樣品光側(cè)漏的影響,進(jìn)而探討反向迭代算法在計(jì)算生物組織光學(xué)特性參數(shù)時(shí)所帶來(lái)的計(jì)算誤差。結(jié)果表明,該計(jì)算誤差明顯來(lái)源于光側(cè)漏,計(jì)算誤差隨光側(cè)漏的增加而增加。相比之下,光側(cè)漏導(dǎo)致樣品的吸收系數(shù)計(jì)算誤差遠(yuǎn)大于其給散射系數(shù)的帶來(lái)的誤差。增大積分球樣品口徑可有效減小誤差,而樣品本身的吸收與散射較大時(shí),這種誤差也會(huì)隨之減小。在此基礎(chǔ)之上,構(gòu)建了適用于本實(shí)驗(yàn)室積分球系統(tǒng)的反向迭代算法獲取生物組織光學(xué)特性參數(shù)的誤差數(shù)據(jù)庫(kù)。通過(guò)曲線擬合與二維插值
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