报告题目:The Future of Photoacoustic Imaging (光声成像的未来)
报告人:美国圣路易斯华盛顿大学教授汪立宏
时间:
2008
年
6
月
29
日晚上
19:00-20:00
地点:武汉光电国家实验室A301
报告摘要: Commercially available high-resolution 3D optical imaging modalities—including confocal microscopy, two-photon microscopy and optical coherence tomography—have fundamentally impacted biomedicine. Unfortunately, such tools cannot penetrate biological tissue deeper than the optical transport mean free path (about
1 mm
in the skin). Photoacoustic tomography, which combines strong optical contrast and high ultrasonic resolution in a single modality, has broken through this fundamental depth limitation. In this presentation, the future of photoacoustic tomography is envisaged after the state of the art is reviewed.
面向对象:Faculty and students interested in biomedical optics and imaging
主讲人简介:
汪立宏
博士现任美国圣路易斯华盛顿大学生物工程系Gene K. Beare杰出教授,是国际生物医学光学学会主席,国际光学工程学会 (SPIE)、美国光学学会 (OSA)、美国医学和生物工程学会 (AIMBE)、美国电子和电气工程学会(IEEE)等学会会士; 担任Applied Optics、Journal of Biomedical Optics编委以及Nature Biotechnology, Nature Photonics, PNAS, APL、OP、AO等33种权威刊物的审稿人。多次担任国际会议主席; 十次担任美国国家卫生局科研项目的首席科学家; 获科研经费超过一千万美元; 编著了生物医学光学最早的教研书之一; 作特邀报告160余次; 曾在Nature Biotechnology、Nature Protocols、 Physical Review Letters、Optical Letters和Applied Optics等国际权威学术刊物上发表学术论文150余篇,其中被SCI收录超过150篇, 他引逾1500次。
作为国际生物医学光学领域的开拓者之一。主要学术成就包括:1)在国际上率先发展了Monte Carlo方法,并编制程序模拟了生物组织中光子传输规律,该方法和程序已成为本领域基础理论研究的经典内容。2)将光波与超声波技术进行了有效地结合,发明了暗场共焦光声显微镜,首次展示了活体小动物的功能性光声层析成像,并取得高质量的成像效果,研究成果多次发表于Nature Biotechnology 和 Nature Protocols。首次精确地报导了光声层析的逆向重建方法,为将来的光声成像的研究工作奠定了坚实的基础。3)成功实现了生物组织的脉冲微波感应热声层析成像,通过精确重建算法,在生物组织深部的空间分辨率可达到
0.5mm
。4)首次实验上实现了声光层析成像,阐明了生物组织等散射介质中的声光调制机理,开辟了物理学的新领域;5)深入研究了光学偏振与弱相干层析成像理论,建立了生物组织散射特性与深度分辨率的定量关系, 发明了密勒光学相干成像。
主持人:骆清铭副校长
记录人:李安安
Lihong Wang, Ph.D.
Gene K. Beare Distinguished Professor
Department of Biomedical Engineering
Washington University in St. Louis
Whitaker Hall Room #190D
Office Phone: (314) 935-6152
Fax: (314) 935-7448
Email: lhwang@biomed.wustl.edu
Web: Lihong Wang\'s Webpage
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Research Interests & Laboratories:
Biophotonics, optical imaging, ultrasound-modulated optical tomography, photoacoustic tomography, thermoacoustic tomography, spectroscopic oblique-incidence reflectometry, Mueller optical coherence tomography, and modeling of light transport in biological tissue