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更新时间:2026-09-24
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活体成像有一个物理极限:光在组织里走不远。可见光和近红外一区的光,在穿过几毫米到一厘米的组织之后,信号就衰减得差不多了。更深层的信号,要么增强光源,要么换波段。
科辰星飞的NIR-Ⅱ AVIS选择的是换波段。
近红外二区,大致在1000到1700纳米。这个波段的光在生物组织中的散射和吸收都显著降低,自发荧光也弱得多。科辰星飞的NIR-Ⅱ系统用InGaAs相机来捕捉这个波段的信号。InGaAs是铟镓砷,对短波红外敏感的传感器材料。和常规的硅基CCD不同,InGaAs在1000纳米以上才有响应。
这个技术路径的优势是显而易见的:血管造影的对比度更高,肿瘤病灶在更深的位置也能被探测,信号和背景的比值提升。科辰星飞在这个方向上的投入,瞄准的是“可见光波段做不到的场景":脑部成像、深部脏器、厚组织样本。
NIR-Ⅱ AVIS的定位不是替代AVIS系列,是补充。肿瘤模型的皮下瘤用AVIS TM就够了,但原位瘤、转移灶、深部信号,NIR-Ⅱ有它的位置。科辰星飞的产品经理在多次展会上解释过这个逻辑:不是规格更高的波段越好,是看你的信号在哪里。
科辰星飞在近红外二区上的技术积累,和它在可见光波段上的积累是两套东西。相机换了,光源换了,光学设计换了。但软件层是打通的。用户从AVIS切换到NIR-Ⅱ,操作逻辑和数据格式不需要重新学。
深层成像这件事,科辰星飞的选择是老老实实换传感器,而不是在算法上“算"出深度。