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一种基于光纤延时的提升光声图像质量的多脉冲光声显微成像方法及其装置制造方法及图纸

技术编号:26351515 阅读:42 留言:0更新日期:2020-11-19 23:19
一种基于光纤延时的提升光声图像质量的多脉冲光声显微成像方法及其装置,包括激光发生器、三根不同长度的光纤、光纤合束器、超声探头、三维扫描器、信号采集卡以及工作站。所述的基于光纤延时的提升光声图像质量的多脉冲光声显微成像方法主要是使用三根不同长度的光纤将一个激光脉冲分成彼此间含有一定时间间隔的三个光脉冲,然后通过光纤合束器将从三根光纤出来的光束合成一路光束,最后被物镜聚焦在样品上,依次在焦面激发光声信号,从而可在一次A型扫描中获得三个分离的光声信号,将这三个光声信号进行叠加获得高信噪比光声图像。本发明专利技术使用光纤延时的方法获得多个脉冲,使光声显微成像系统一次扫描既可以获得多次测量信号,提升了成像速度。

【技术实现步骤摘要】
一种基于光纤延时的提升光声图像质量的多脉冲光声显微成像方法及其装置
本专利技术涉及光声显微成像领域,特别是涉及一种基于光纤延时的提升光声图像质量的多脉冲光声显微成像方法及其装置。
技术介绍
新近出现的光声显微成像技术是一种新型的、无损医学成像技术,它有机结合了纯光学成像的高对比度和纯超声成像的高分辨率优点。常用的光学成像技术,如光学相干层析和双光子显微镜光声成像技术由于光在生物组织的高散射,成像深度较浅,很难超过“软极限”。而虽然超声成像基于组织的力学性质改变,对比度低,但是其在组织中的散射比光学散射要低两至三个数量级,因此能够在更深层的组织中提供更高的分辨率。光声显微成像能够在保持高已经广泛应用于生物研究中,例如脉管系统的结构成像、脑结构与功能的成像、肿瘤探测等。考虑到横向分辨率,光声显微成像系统可分为光学分辨光声显微成像系统(OR-PAM)和声学光声显微成像系统(AR-PAM)。在AR-PAM中,由于聚焦在样品上的光为弱聚焦,光斑尺寸较大,系统的横向分辨率取决于焦点较小的声焦点。相反,光学分辨光声显微成像系统中,由于入射光为强聚焦,本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种基于光纤延时的提升光声图像质量的多脉冲光声显微成像方法,包括下列步骤:/nS1:泵浦激光器出射激光,通过第一立方体(2)、第二立方体(3)将激光束分成三路激光束,这三束激光束分别耦合进芯径相同、长度分别为L

【技术特征摘要】
1.一种基于光纤延时的提升光声图像质量的多脉冲光声显微成像方法,包括下列步骤:
S1:泵浦激光器出射激光,通过第一立方体(2)、第二立方体(3)将激光束分成三路激光束,这三束激光束分别耦合进芯径相同、长度分别为L1、L2、L3的光纤获得延时;
S2:通过光纤合束器(10)将从三根光纤出来的具有一定时间间隔的光脉冲合成一路,最后通过物镜(12)聚焦;这三个光脉冲依次聚焦在样品上,在一次A型扫描中获得三个对应的分离的光声信号;将这三个光声信号进行叠加获得高信噪比光声图像;
S3:进行二维光栅扫描获取三维数据。


2.根据权利要求1所述的一种基于光纤延时的提升光声图像质量的多脉冲光声显微成像方法,其特征在于S1相邻两根所述光纤的长度应根据光声显微系统的轴向分辨率来确定;
相邻两根光纤的长度差应该大于轴向分辨率,以保证相邻两个光脉冲激发的光声信号不重叠、互相干扰;对相邻两根光纤的长度L1(更长的那根)、L2的要求是:为保证从两根光纤出来的光脉冲激发的光声信号能够很好区分出来,要求对应两个光声信号之间的深度间隔应大于系统的轴向分辨率Res(对于中心频率为50MHz的超声探头,其轴向分辨率约45微米),考虑到光声信号在水中的速度v=1500m/s,则两个光脉冲之间的时间间隔应大于Res/v,因此,相邻两根光纤的长度应满足(L1n1-L2n2)>c×(Res)/v,其中c为光在真空的速度,n1、n2为两根多模光纤的折射率。


3.根据权利要求1所述的一种基于光纤延时的提升光声图像质量的多脉冲光声显微成像方法,其特征在于S2所述的分离是指在相邻两根光纤的长度满足...

【专利技术属性】
技术研发人员:宋贤林王玉皞周辉林魏剑霜宋玲芳
申请(专利权)人:南昌大学
类型:发明
国别省市:江西;36

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