【技术实现步骤摘要】
一种基于透光透声水囊自适应对焦的光声内窥镜及实现方法
本专利技术属于无损成像
,具体涉及一种基于透光透声水囊自适应对焦的光声内窥镜及实现方法。
技术介绍
光声成像是近年来发展起来的一种新型成像技术,它的基本原理是用脉冲激光照射在生物组织上,组织的光吸收域因瞬时热膨胀而产生超声信号,探测器接受该超声信号后经过处理和图像重建得到样品内部光能量沉积的分布。光声成像反映了不同物质对光的吸收差异。现有的光声内窥镜有两种,一种光焦距固定,这种装置会因为腔体形状不规则,内窥镜不在腔体中心等原因造成成像分辨率低。还有一类光声内窥镜可以调节光焦点,专利申请号为201310737534.8,专利名称是基于液态透镜的动态调焦的光声直肠镜成像装置,公开了一种可以动态变焦的光声内窥镜,此装置原理是利用腔体不同的部位组织对光的吸收差异,在连续变焦的过程中找出信号最强的部位以此为焦点。此装置的缺点是在对例如直肠这类形状不规则,层结构复杂且厚度有几毫米的腔体成像时,信号最强处可能在肠壁表层(<1mm),也可能在深层(>3mm),这样重建出来的每一帧图像都会有组织离焦,降低图像分辨率和对比度。因此,需要提供一种对形状不规则的腔体在同一角度的不同深度上均对焦,能对腔体不同层上均高分辨以及高对比度创新型是光声内窥镜。
技术实现思路
本专利技术的主要目的在于克服现有技术的缺点与不足,提供了一种基于透光透声水囊自适应对焦的光声内窥镜及实现方法,对形状不规则的腔体也能做到同一角度上不同深度对焦,得到高分辨率以及高对比度图像。本专利技术的原理是:在正式对腔体成像前,先通过 ...
【技术保护点】
一种基于透光透声水囊自适应对焦的光声内窥镜,其特征在于,包括依次连接的探头模块、控制模块和显示模块;所述探头模块包括水囊、中空环形超声换能器、光学组件、转轴、外套管和手柄;以中空环形超声换能器所在为前端,所述中空环形超声换能器与所述转轴相连,所述光学组件位于所述中空环形超声换能器和所述转轴内,所述转轴后端固定在所述手柄内,所述外套管套在所述转轴外面且远端固定在所述手柄上,所述水囊套在所述外套管的前端;以所述中空环形超声换能器所在为前端,所述光学组件自前向后依次为:玻璃柱、45°角的反射镜、变焦透镜、准直镜和光纤;所述45°角的反射镜、变焦透镜、准直镜和光纤四者的中心在一条直线上,且与所述玻璃柱的中心线垂直;所述光纤通过轴承固定在所诉外套管的中心,由所述控制模块中的激光器驱动装置控制发射532nm脉冲激光,再经过所述准直镜将光束准直为平行光后经过所述变焦透镜聚焦,聚焦光束经过所述45°角的反射镜中心后将光束由水平变垂直,最后经过所述玻璃柱后将焦点聚焦在组织上,其中所述玻璃柱起到透光和密封的作用,即既能保证光路顺利通过,又能将上述除玻璃柱外的其他光学组件与所述中空环形超声换能器外的超声耦合 ...
【技术特征摘要】
1.一种基于透光透声水囊自适应对焦的光声内窥镜,其特征在于,包括依次连接的探头模块、控制模块和显示模块;所述探头模块包括水囊、中空环形超声换能器、光学组件、转轴、外套管和手柄;以中空环形超声换能器所在为前端,所述中空环形超声换能器与所述转轴相连,所述光学组件位于所述中空环形超声换能器和所述转轴内,所述转轴后端固定在所述手柄内,所述外套管套在所述转轴外面且远端固定在所述手柄上,所述水囊套在所述外套管的前端;以所述中空环形超声换能器所在为前端,所述光学组件自前向后依次为:玻璃柱、45°角的反射镜、变焦透镜、准直镜和光纤;所述45°角的反射镜、变焦透镜、准直镜和光纤四者的中心在一条直线上,且与所述玻璃柱的中心线垂直;所述光纤通过轴承固定在所诉外套管的中心,由所述控制模块中的激光器驱动装置控制发射532nm脉冲激光,再经过所述准直镜将光束准直为平行光后经过所述变焦透镜聚焦,聚焦光束经过所述45°角的反射镜中心后将光束由水平变垂直,最后经过所述玻璃柱后将焦点聚焦在组织上,其中所述玻璃柱起到透光和密封的作用,即既能保证光路顺利通过,又能将上述除玻璃柱外的其他光学组件与所述中空环形超声换能器外的超声耦合剂隔离;所述控制模块包括电机驱动装置、激光器驱动装置、变焦透镜驱动装置和数据采集卡;所述电机驱动装置通过信号线与所述手柄内的电机相连控制所述中空环形超声换能器旋转,所述激光器驱动装置与所述光纤相连控制激光发射,所述变焦透镜驱动装置通过信号线与所述变焦透镜相连控制变焦,所述数据采集卡通过信号线与所述中空环形超声换能器连接采集接受到的光声信号;所述显示模块包括计算机,其中所述计算机内含有与所述控制模块相对应的控制程序,既能控制所述控制硬件电路运转,又将结果显示出来分析。2.根据权利要求1所述的基于透光透声水囊自适应对焦的光声内窥镜,其特征在于,所述光纤经过转轴连接到激光器驱动装置上,激光器驱动装置控制输出脉冲激光经传输后经过准直镜准直为平行光,再经过变焦透镜聚焦,聚焦光由45°角的反射镜反射后光束垂直通过玻璃柱,最终聚焦在组织上,组织产生的光声信号由超声换能器接收转变为电信号,然后经过信号线最终传输给数据采集卡。3.根据权利要求1所述的基于透光透声水囊自适应对焦的光声内窥镜,其特征在于,所述水囊的材料为新型水性聚酯即New-Pu薄膜,所述水囊的厚度为60um~80um,透光率为50%~60%,透声率为90%~95%。4.根据权利要求1所述的基于透光透声水囊自适应对焦的光声内窥镜,其特征在于,所述外套管直径为8mm~12mm,由注水通道向所述水囊内注水,所述外套管含有注水口和凹槽,管壁内有注水通道,所述水囊通过密封圈卡在凹槽上,所述注水通道通过软管与注射器连接向水囊注水。5.根据权利要求1所述的基于透光透声水囊自适应对焦的光声内窥镜,其特征在于,所述手柄内部设有电机和电滑环,通过电机和电滑环控制探头模块360°旋转。6.根据权利要求5所述基于透光透声水囊自适应对焦的光声内窥镜,其特征在于,所述电机驱动装置的驱动过程为:所述转轴穿过手柄内的电滑环后通过螺钉固定...
【专利技术属性】
技术研发人员:杨思华,李晓婉,熊科迪,邢达,
申请(专利权)人:华南师范大学,
类型:发明
国别省市:广东,44
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