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基于数字锁相检测技术的光学拓扑成像系统及方法技术方案

技术编号:7631306 阅读:232 留言:0更新日期:2012-08-03 18:53
本发明专利技术属于近红外组织光学成像领域,涉及一种基于数字锁相检测技术的光学拓扑成像系统,包括光源部分,探测部分,数据采集部分和计算机,其中,光源部分包括至少2个不同近红外波长的激光器、多通道直接数字合成正弦信号调制器、单模光纤、波分复用器和光开关;探测部分包括多根源光纤和探测光纤、源-探测光纤布配贴片、四个硅光电二极管探测器以及多通道的程控滤波放大器,源-探测光纤布配贴片包括分别分布在一个正方形的四个顶点和中心的五个源点,以及分布在四个边的中点位置的四个探测点。本发明专利技术同时提供一种采用上述系统实现的组织体成像方法。本发明专利技术提供成像系统价格低廉,定性测量成像稳定性好,并可提高系统的测量面积及其精确度。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于近红外组织光学成像领域,具体涉及基于数字锁相检测技术的光学拓扑成像系统。
技术介绍
由于大脑的神经活动对周围区域的血红蛋白浓度有很大的影响,而在近红外光测量和治疗的光学窗口 ^00nm-900nm),脑组织对光的吸收主要依赖于血红蛋白,从而可以通过对大脑皮层相应功能区采用该波段的多个波长点进行光谱测量,来获得氧合血红蛋白和脱氧血红蛋白的浓度变化图。以此来定量获取神经相关功能和生理信息,可实现提高神经系统疾病的诊断特异性和灵敏度。近十年来,由近红外组织光谱技术(Near Infrared SpectroscopyNIRS)发展而来的光学拓扑成像(Optical Topography, OT)作为一种新兴的完全无损活体成像技术,在人类大脑皮层功能成像方面显示出其特定的优越性。该成像技术基于组织体的近红外 “窗口效应”,采用反射扩散光测量方式,根据大脑的外形来合理布局测量点,可有效克服了采用近红外光在实现脑组织功能测量时低的透射能力的缺点,实现脑皮层功能相关血氧变化空间分辨测量。近年来,OT的研究重点已从追求高空间分辨转向大脑皮层的高动态定量成像方面,以期准确获取大脑功能区神经系统应激响应模式和功能信息。以OT为代表的脑功能光学测量技术正在逐渐发展成熟并进入正式临床应用阶段,成为现有脑成像模态 (fMRI、EEG、MEG等)的一个极为有益的补充。OT系统有时域(Time-Domain,TD) 、 频域分辨(Frequency-Domain,FD) 和连续光(Continuous-Wave,CW) 三种主要测量模式。TD-OT系统虽然具有测量信息相对完整,但是其系统价格昂贵、测量时间长,难以在小型实验室中进行普及和测量神经快变信号。FD-OT系统一般需要200MHz以上的高频调制以实现相移测量所需的合理信噪比,实现难度较大,单频测量提供的信息有限,而多频测量系统性价比与时域测量相比不占优势。因此,CW系统是脑功能光学成像的主流技术。 目前,国内外的科学工作者在CW-OT技术系统和基础研究领域做了大量的工作,也取得了诸多成果,所发展的实用系统或者采用高灵敏的光子探测器件,如光电倍增管(PMT)和雪崩光电二极管(APD),价格昂贵;或者采用普通的光电二极管模拟测量方式,测量信噪比不高,探测面积受到很大限制。参考文献Hiroshi Kawaguchi, Tatsuya Koyama, Eiji Okada, Virtual Head Phantom for Evaluation of Near Infrared Topography, Lasers and Electro-Optics Society (2006).徐可欣,高峰,赵会娟,生物医学光子学(第二版),北京科学出版社(2011). Joseph M. Lasker, James M. Masciotti , and Matthew Schoenecker, Christoph H. Schmitz,Andreas H. Hielscher,Digital-signal-processor based dynamic3imaging system for optical tomography. Review of Scientific Instruments 78, 083706(2007).Hideaki Koizumi, Atsushi Maki, Tsuyoshi Yamamoto,Hiroki Sato, Yukari Yamamoto,Hideo Kawaguchi, Non-invasive brain—function imagmg by optical topography, Trends in Analytical Chemistry, Vol. 24, No.2 (2005).M. S. Patterson,B. Chance and B. C. Wilson, Time resolved reflectance and transmittance for the noninvasive measurement of tissue optical properties, AppI. Opt.,28,2331-2336(1989) ·许棠一,张春平,王新宇等,时问分辨反射确定生物组织光学参数的研究,光电子·激光,15(1) :108-112(2004).赵会娟,高峰,山田幸生,基于多通道时间分辨光学层析成像系统的差分图像研究,光学学报,24 (12),1437-1443 (2001) · E. M. Sevick, B. Chance,J. Leigh, et al,Quantitation of time-and frequency-resolved optical spectra for the determination of tissue oxygenation, Anal. Biochem,195 :330-351 (1991).M. G. Nichols,E.L.Hull,and T. H. Foster, Design and testing of a white-light steady-state diffuse reflectance spectrometer for determination of optical properties of highly scattering systems, Appl. Opt. , 36,1-12 (1997). J. S. Dam,C. B. Pedersen, T. Dalgaard et. al, Fiber optic probe for noninvasive real-time determination of tissue optical properties at multiple wavelengths, Appl. Opt.,40,1155-1164 (2000) ·Lihong V. Wang,Hsin-I Wu,Biomedical Optics !Principles and Imaging, Wiley-Interscience,2006.James M. Masciotti, J. M Lasker, A. H. Hielscher, Digital Lock-in Algorithm for Biomedical Spectroscopy and Imaging Instruments with Multiple Modulated Sources, Proceedings of the 28th IEEE EMBS Annual International Conference New York City,USA,Aug 30-Sept 3,3198-3210(2006).
技术实现思路
本专利技术旨在克服现有技术的上述不足,提供一种能够有效提高OT系统的测量信噪比和时间动态性,的光学拓扑成像系统。本专利技术将数字锁相检测技术与多波长CW-OT测量模式相结合,为实现脑功能成像测量信息的高定量和高通量性奠定基础。本专利技术的技术方案如下本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:高峰陈琛朱苹苹李娇赵会娟
申请(专利权)人:天津大学
类型:发明
国别省市:

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