一种时空频多重耦合的高密度近红外光谱脑功能成像方法技术

技术编号:13924264 阅读:82 留言:0更新日期:2016-10-28 03:24
本发明专利技术公开了一种时空频多重耦合的高密度近红外光谱脑功能成像方法,涉及医学成像技术领域。所述成像方法包括探测通道划分、光源时间和空间分片、光源点亮时间、功率和频率智能分配以及探测器编码的步骤。本发明专利技术减少了探测通道之间的串扰,可提高时间分辨率、空间分辨率和信噪比;对光源点亮时间、功率和频率智能分配,有利于提高系统的空间分辨率和信噪比;由于对探测器进行编码,能提高并行探测效率,在高密度fNIRS系统中有无可比拟的应用优势。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及医学成像
,具体涉及一种时空频多重耦合的高密度近红外光谱脑功能成像方法,是一种并行检测数据的实现方法。
技术介绍
近年来,近红外光谱(Functional near-infrared spectroscopy,fNIRS)已发展为脑功能研究和临床诊断中不可或缺的新一代成像模态。fNIRS利用波长在650-1000nm以内的近红外光,可检测大脑代谢引起的光学吸收特性的改变,从而计算出该区域脱氧血红蛋白(HbR)、携氧血红蛋白(HbO2)的浓度相对变化量。相较于传统脑功能成像方法,如脑电图、功能核磁共振成像等,fNIRS具有性价比高、时间分辨率高、空间分辨率适中、功能参数丰富、对运动不敏感等优势。fNIRS成像系统中,在头部相应部位放置光源探头,并在距光源探头一定距离处放置探测器。系统光源发射的光(通常为双波长或三波长)经波分复用后,由光纤传输到达置于头部的光源探头,随后穿透头皮层、颅骨等入射到脑组织,在历经一系列吸收、散射后,仍会有一部分光子到达头皮层表面,这些光信号可以被探测器接收到,然后根据Beer-Lambert定律,计算出HbO2、HbR的浓度相对变化量。光源探头放置处为光源入射点,但一个光源入射点处入射的光包含不同波长(通常为双波长或三波长),因此一个光源入射点处实际有2个(双波长)或3个(三波长)重合的光源,为进行区分,称重合的多波长光源为光源组,而单波长光源即简称为光源,探测器放置处为探测点,从探测点检测的信息便可反映对应探测通道的信息。目前,相对简单的等间距探头拓扑排布结构被广泛应用在多通道fNIRS系统中。在等距拓扑成像中,相邻的光源和探测器组成一个探测通道,光源-探测器的间隔约3cm,能够有效地探测脑皮层血氧参数的变化。不同的光源探测器(source-detector)排布,可组成不同的探测通道,多个光源和多个探测器的排列,可以形成多通道系统,从而获得更多探测通道的大脑信号。然而,基于简单等距拓扑结构的fNIRS系统的空间分辨率依然相对较低(约3cm),其空间分辨率依然具有较大的提升空间。提高空间分辨率策略是提高采样密度,即高密度fNIRS成像方法。与简单拓扑成像不同,高密度成像是一种断层成像方式,对于给定的光源,其发射的光不仅能被相邻的探测器探测到,还能被较远的探测器探测到,因此,一个光源可以和多个探测器组成多个不同探测距离的探测通道。系统使用的探测通道越多,光学传感器间的重合越多,对不同深度信息分层的能力越高,重建出的图像质量越高。在高密度fNIRS中,通过密集排布的光源和探测器,同时引入断层重建技术,能够将成像深度提升到2~3cm,空间分辨率提升到1cm左右。然而,高密度的光源和探测器排布使得fNIRS所需的光源、探测器及探测通道急剧增加,但探测通道数量、信噪比和时间分辨率这三个参数相互制约,使得提高时间分辨率和空间分辨率更为具有挑战性。Eggebrecht等人(Mapping distributed brain function and networks with diffuse optical tomography,Nature Photonics 8,448–454(2014))开发的高密度扩散断层成像系统(high-density diffuse optical tomography,HD-DOT),采用了分时分区域光源激励的方法。该系统采用双波长,含有96个光源探头,根据光源探测器的空间排布,将96个光源(每个光源实际为两个不同波长的重合光源)划分为6个矩形区域,编号为区域1~区域6,每个区域16个光源,分别编号为光源1~光源16,每个区域的16个光源分时依次点亮,不同区域的相同编号的光源同时点亮,且奇数区域对偶数区域的光源有一定的频率间隔。但是这种方法的时间分辨率只能得到有限的提高,并且包含探测通道间的信号串扰,使信噪比降低。
技术实现思路
由于探测通道数量、信噪比和时间分辨率不能同时提高,本专利技术提出时空频多重耦合的高密度近红外光谱脑功能成像方法来攻克这一难题。本专利技术根据光源探测器排布、探测通道连接和连接长度等参数,将不同连接长度的探测通道进行分类,并对光源进行时间编码和空间编码,同时智能分配光源的点亮时间、功率和频率等,能有效提高成像的时间分辨率和空间分辨率,并有很高的信噪比,可以显著提高并行探测效率,在高密度fNIRS系统中有无可比拟的应用优势。本专利技术提供的一种时空频多重耦合的高密度近红外光谱脑功能成像方法,主要包括如下步骤:第一步,探测通道划分。根据光源探测器排布、探测通道连接和连接长度等参数,将不同连接长度的探测通道进行分类,通常可将相同长度的探测通道划分为一类;第二步,光源时间和空间分片。根据探测通道分类的结果,将光源和探测通道在时间上进行分片和排序等,并根据空间距离等参数,在空间上进行光源空间阵列编码,使不同阵列的光源在不同的时间点亮,划分出更精细的时间片,这样能极大减少光源间的干扰,并能提高时间分辨率、空间分辨率和信噪比;第三步,光源点亮时间、功率和频率智能分配。在不同的连接长度中,光源按照不同的功率驱动,并且光源点亮的时间也不相同,连接长度越长,光源点亮时间越长,功率越大,有利于提高空间分辨率,且在同一时间片,根据光源的空间分布,进行频率智能调制,使得距离越近的光源,频率偏移越大,从而提高信噪比;第四步,探测器编码。根据探测通道划分和光源时间空间分片的结果,对探测器进行编码,提高并行探测效率。第五步,光源按照编码好的程序点亮,探测器也按照编码好的程序采集信号,进行成像。本专利技术的优点是:(1)本专利技术提出的时空频多重耦合的高密度近红外光谱脑功能成像方法,根据光源探测器-排布、探测通道连接和连接长度等参数进行探测通道划分和光源的时间和空间分片,减少了探测通道之间的串扰,可提高时间分辨率、空间分辨率和信噪比;(2)本专利技术提出的时空频多重耦合成像方法中,对光源点亮时间、功率和频率智能分配,有利于提高系统的空间分辨率和信噪比;(3)本专利技术提出的时空频多重耦合成像方法,由于对探测器进行编码,能提高并行探测效率,在高密度fNIRS系统中有无可比拟的应用优势。附图说明图1A为光源探头和探测器放置于头部的示意图。图1B为光源探测器排布示意图。图2A探测通道的短连接形式示意图。图2B为探测通道的长连接形式示意图。图3A和图3B为短连接的两个光源阵列编码示意图。图4A~图4C为长连接的四个典型光源阵列编码示意图。图5A为短连接阵列中探测器编码方式。图5B为长连接阵列中探测器编码方式。图6为fNIRS成像系统硬件控制图。具体实施方式下面结合附图对本专利技术提出的时空频多重耦合的高密度近红外光谱脑功能成像方法做进一步的说明。本实施例以192光源的光源探测器排布为例,一个光源入射点处有3个不同波长(785nm,808nm,850nm)的光源重合,因此有64个光源组分布在64个不同的光源入射点上,如图1A和图1B所示,图1B中空心四边形为探测器,实心黑色圆代表光源1~光源64,光源和探测器之间的连线代表探测通道。图1A为光源探头和探测器放置于头部的示意图,图1B为光源探测器排布示意图。通常,高密度fNIRS的探测通道有四种不同的连接长度,分别为1.3cm、3本文档来自技高网
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一种时空频多重耦合的高密度近红外光谱脑功能成像方法

【技术保护点】
一种时空频多重耦合的高密度近红外光谱脑功能成像方法,其特征在于:包括如下步骤,第一步,探测通道划分;根据光源探测器排布、探测通道连接和连接长度,将不同连接长度的探测通道进行分类,将相同长度的探测通道划分为一类;第二步,光源时间和空间分片;根据探测通道分类的结果,将光源和探测通道在时间上进行分片和排序,并根据空间距离,在空间上进行光源空间阵列编码,使不同阵列的光源在不同的时间点亮;第三步,光源点亮时间、功率和频率智能分配;在不同的连接长度中,光源按照不同的功率驱动,并且光源点亮的时间也不相同,探测通道的连接长度越长,光源点亮时间越长,功率越大,且在同一时间片,根据光源的空间分布,进行频率智能调制,使得距离越近的光源,频率偏移越大;第四步,探测器编码;根据探测通道划分和光源时间空间分片的结果,对探测器进行编码;第五步,光源按照编码好的程序点亮,探测器也按照编码好的程序采集信号,进行成像。

【技术特征摘要】
1.一种时空频多重耦合的高密度近红外光谱脑功能成像方法,其特征在于:包括如下步骤,第一步,探测通道划分;根据光源探测器排布、探测通道连接和连接长度,将不同连接长度的探测通道进行分类,将相同长度的探测通道划分为一类;第二步,光源时间和空间分片;根据探测通道分类的结果,将光源和探测通道在时间上进行分片和排序,并根据空间距离,在空间上进行光源空间阵列编码,使不同阵列的光源在不同的时间点亮;第三步,光源点亮时间、功率和频率智能分配;在不同的连接长度中,光源按照不同的功率驱动,并且光源点亮的时间也不相同,探测通道的连接长度越长,光源点亮时间越长,功率越大,且在同一时间片,根据光源的空间分布,进行频率智能调制,使得距离越近的光源,频率偏移越大;第四步,探测器编码;根据探测通道划分和光源时间空间分片的结果,对探测器进行编码;第五步,光源按照编码好的程序点亮,探测器也按照编码好的程序采集信号,进行成像。2.根据权利要求1所述的一种时空频多重耦合的高密度近红外光谱脑功能成像方法,其特征在于:所述的探测通道分为长连接和短连接两类,每个短连接的光源空间阵列的编码规...

【专利技术属性】
技术研发人员:汪恭正
申请(专利权)人:丹阳慧创医疗设备有限公司
类型:发明
国别省市:江苏;32

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