Optische Oberflächensignalmessung mit Mikrolinsen-Detektoren für die Kleintierbildgebung

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KIT Scientific Publishing, 2009 - 126 Seiten
Die vorliegende Arbeit zeigt, wie sich die optische Bildgebung kleiner Tiere platzeffizient mit flachen Mikrolinsen-Detektoren realisieren lässt. Als Grundlage der Bildberechnung dient ein hierfür entwickeltes Abbildungsmodell. Basierend auf dem Detektorprinzip ist ein kompakter Kleintierscanner entstanden, mit dem die optische Oberflächensignalmessung für Nacktmäuse durchgeführt werden kann. Der Scanneraufbau ist anhand experimenteller Phantomstudien charakterisiert und bewertet worden.
 

Häufige Begriffe und Wortgruppen

Abbildung Abbildungstiefe Abschn Abstand ansteigender Abbildungstiefe Anwendung des Abbildungsmodells aufgrund Auflösungsvermögen Ausleseelektronik Belichtungszeit berechnet Bilderzeugung Bildgebung Biolumineszenz Bohrlochs CMOS CMOS-Sensors dargestellt Datensatz Detektoranordnung Detektormessung Detektorprojektionen Detektorrahmen digitalen effektive Fokuslänge eingesetzt Einzeldetektor einzelnen Sensoraufnahme engl entsprechenden Ergebnisteil experimentelle extrahiert Fokuspunktbild fokussierte FWHM gezeigt Halbwertsbreite Haltestäbe imaging Intensität a.u. Isooberfläche iterative Anwendung kleinen Abbildungstiefen Kleintierbildgebung Kombinierte optische komplette Lageparameter lassen lässt Leuchtfolie Linienbildfunktion Linienquelle Lumineszenzquellen Mausoberfläche Mausphantom Messung Methode Mikrolinse MLAs Modellstudie Nacktmaus Oberfläche Oberflächendetektoren Oberflächensignalmessung Objekt Objektbild Objektdatensatz Objektoberfläche Objektraum optische Oberflächenextraktion optische Tomographie optische und CT-Bildgebung optischen Detektors optischen Zentren Phantom Profildiagramm Projektionen Punktquellen Quellenpositionen räumliche Auflösung Rotationsachse Rotationsplattform Rückprojektion Rückwärtsabbildung Scanneraufbau Scannerobjektraum Schwellwert segmentiert Sensor Sensordaten Sensordatensatz Sensoroberfläche Sensorpixel Septenmaske Signal-Rausch-Verhältnis Signalintensitäten Signalmessung Signalprojektionen Sinogramm Testschablone tiefenabhängige Tiefenbestimmung Tiefenkalibrierung Tiefenkarten Tomographie Universität Karlsruhe TH Unterabschn verwendet vier Detektoren Vorwärtsabbildung Voxel Voxelintensitäten Winkelposition Winkelstellung z-Schicht z[px Zapfenverbindung zentralen Fokuspunkte Zentralstrahlen Zylinderphantoms

Bibliografische Informationen