오늘 상처가 치유되면 정말 보고싶은 의사가 조직검사 또는 이미 부상당한 환자를 손상 외에, 정말로 유일한 작은 영역에 대한 정보를 제공할수 있는, 다른 침습적 기법을 수행해야합니다. 그러나 분광 이미징라는 기술은 의사에게 건강하고 병에 걸린 조직을 구별하고 조직이 넓은 지역에 치유하는 방법을 잘 손상된 공개하는 비침습, 무통방법을 제공합니다. 캐치? 교정 표준의 결여는 그 사용을 방해한다.

 

성공적인 사람이 아닌 시험후, 국립표준기술연구소(NIST)의 연구진은 인간의 피부는 필요한 표준을 개발하기 위해 빛의 다양한 파장에서 보이는 방법에 대한 데이터를 수집하기 시작했습니다.


단, 적색, 녹색 및 청색 빛을 볼때 소비자 디지털 카메라 및 육안과 달리, 전자기 스펙트럼의 비교적 좁은 부분을, 분광 화상의 각 화소는 좁은 스펙트럼 대역의 수백에 대한 정보를 캡처 - 자외선에서 적외선에.


NIST의 연구원 데이비드 알렌에 따르면, 많은 파장에 민감한것은 분광화상 카메라는 인간의 조직에 산소의 양, 치유의 지표를 포함하여 인간이 볼 수있는 여러 가지를 볼 수 있다는 것을 의미합니다.


"기술의 가능성이 입증되었지만, 문제는 연구자가 단순히 실험실간의 일관된 결과를 보장 할 수있는 방법이 결여되어있다. "알렌은 말한다. "표준 개발은, 특히 자외선 및 단파 적외선에서, 인간 피부 반사율 데이터의 부족에 의해 자체를 방해하고있다."


캐서린 Cooksey의 반사율의 국가규모를 설정하고 유지하는 분광프로그램에 대한 프로젝트 리더, 우리가 hyperspectrally과 같은 병에 걸린 어떤 조직으로 탐구하기 전에, 우리가 "정상"조직처럼 보이는 이유를 알 필요가 있다고 말한다. 또한, 그녀는 그들이 각각의 내부와 고유의 생물학적 차이로 인해 개인 사이에 모두 변화의 양을 찾고 있다고 말한다. 초기 NIST의 연구는 28명의 자원 봉사의 시험과목을 사용했다. 수집된 데이터는 피사체의 팔뚝과 테스트 영역의 세 반사율 측정에 테스트 면적의 사진을 포함했다.


"피부반사율이 피부착색, 조직밀도, 지질함량 및 혈액볼륨의 변화에​​ 따라 변화,"Cooksey의는 말합니다. , "그리고 몇 가지있는 경우, 피부 반사율의 연구는 NIST 또는 기타 국가 계측 연구소에 추정 측정 불확도와 함께 수행합니다. 우리는 다양한 소스에서 좋은 데이터를 필요로하고, 그것을 위해 우리의 도움이 필요합니다.


그들은 충분한 데이터를 수집하면, NIST 연구진은 NIST의 초분광 이미지 프로젝터, 실물의 모든 스펙트럼 서명이 분광장면을 생성하는 장치로 급지할 수 있습니다 -이 경우, 조직을 수리의 다양한 단계에서. 의료 영상 기술자는 사이에 분별 다른 조직유형 및 조건을 감지하는 자신의 이미지 '능력을 테스트하기 위해 이러한 "디지털 조직 팬텀"를 사용할 수 있습니다.