【技术实现步骤摘要】
本专利技术涉及一种光声显微成像技术,特别是涉及一种集成激光振镜和激光二极管的实时便携式背向光声显微镜。
技术介绍
光学分辨模式的光声显微成像技术,其横向分辨率主要决定于入射激光的聚焦焦点尺寸,直径越小则分辨率越高,理论上可接近于近光学衍射极限(或限制点),可实现几百微米到几十纳米级别的高分辨率探测影像,并具有高光学对比度、无放射性损伤、使用安全便捷等优点且其成像深度主要由被测样品的光学散射系数决定。而最先被开发出来的声学分辨模式的光声显微成像技术,其横向分辨率主要决定于聚焦超声传感器的主频,频率越高则分辨率越高,一般在几百微米到几个微米之间。但由于超高频成分的超声衰减越快,所以其成像深度被严重的制约。 2011年Wang等报道了米用快速扫描背向接收模式的光学分辨式光声显微镜(L. Wang, K. Maslov, J. Yao, B. Rao and L. V. Wang, “Fast voice-coil scanningoptical-resoIution photoacoustic microscopy,,,Opt. Lett. 36(2), 139-14 ...
【技术保护点】
一种集成激光振镜和激光二极管的实时便携式背向光声显微镜,其特征在于包括激光二极管(1)、准直透镜(2)、多维激光振镜(3)、聚焦透镜(4)、保护镜(5)、外壳(6)、超声传感器(7)、样品台(8)、升降台(9)、信号预处理电路(10)、数据采集电路(11)、计算机(12)、振镜驱动电路(13)、时钟电路(14)、驱动电源电路(15);所述激光二极管(1)、驱动电源电路(15)、时钟电路(14)依次导线连接;所述时钟电路(14)与计算机(12)导线连接;所述超声传感器(7)、信号预处理电路(10)、数据采集电路(11)、计算机(12)依次导线连接;所述多维激光振镜(3)、振镜 ...
【技术特征摘要】
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