双模成像系统技术方案

技术编号:8321909 阅读:365 留言:0更新日期:2013-02-13 21:24
本发明专利技术公开了一种双模成像系统,包括激光生成装置、激光预处理装置、三维扫描装置、物镜、微型超声换能器、水箱、数据采集卡、荧光信号分离装置、荧光信号处理装置、计算机、分光镜以及第一光电探测器。其中激光预处理装置用于对激光进行预处理;三维扫描装置用于控制激光光路;物镜用于聚焦激光;微型超声换能器用于将光声信号转换为第一电信号;物镜与微型超声换能器均放置于水箱中;数据采集卡用于采集第一电信号;荧光信号分离装置用于分离荧光信号与反射激光;荧光信号处理装置用于将所述荧光信号转换为第二电信号;计算机用于将第一电信号与第二信号转换为光声图像与荧光图像。本发明专利技术能提高光声-荧光双模成像精度至亚微米级别。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及生物医学成像技术,尤其涉及一种双模成像系统
技术介绍
生物医学成像领域中的光声成像技术利用生物体组织的光学吸收特性为对比机制,可以获得生物体的化学组分以及生理功能特性。荧光共聚焦成像技术借助荧光分子靶向对生物体组织分子的分布、结构和功能提供特异性成像。由于光声成像技术与荧光共聚焦成像技术都具有较高的分辨率,并且在一个数量级,因此将光声成像技术与荧光共聚焦成像技术两者结合起来,可以获得更多的生物体组织信息,从而进一步提高医疗诊断及治疗效率。此外,实现亚微米级的横向空间分辨率,对生物体细胞和亚细胞层面的生物活动进行在体成像具有极其重要的意义。 现有技术中的光声一突光共聚焦成像系统为反射激光照射在样品上激发产生的光声信号,在物镜与观察样品之间设置了直角棱镜组等装置,使得物镜距离样品的工作距离在10毫米以上,只能选择较低数值孔径的物镜,因此成像系统的横向分辨率只能达到几个微米的量级。有的能达到亚微米量级的成像系统中却只采用了光声成像这一种成像技术。综上所述,现有技术中还没有分辨率达到亚微米量级的光声一荧光双模成像系统。
技术实现思路
本专利技术旨在解决上述现有技术中存在的问题,本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种双模成像系统,用于生物体样品成像,包括:激光生成装置、激光预处理装置、三维扫描装置、物镜、微型超声换能器、水箱、数据采集卡、荧光信号分离装置、荧光信号处理装置、计算机、分光镜以及第一光电探测器,其中,所述激光生成装置用于生成激光;所述激光预处理装置用于对所述激光进行预处理;所述三维扫描装置用于控制所述激光的光路,以对所述样品进行三维光学扫描;所述物镜用于对所述激光进行聚焦,所述激光经所述物镜聚焦后照射在所述样品上激发出光声信号以及荧光信号,并产生反射激光;所述微型超声换能器位于所述物镜出射端,所述微型超声换能器具有信号接收端,该信号接收端呈平面或凹形弧面,用于接收所述光声信号,所述微型超声...

【技术特征摘要】
1.一种双模成像系统,用于生物体样品成像,包括激光生成装置、激光预处理装置、三维扫描装置、物镜、微型超声换能器、水箱、数据采集卡、荧光信号分离装置、荧光信号处理装置、计算机、分光镜以及第一光电探测器,其中, 所述激光生成装置用于生成激光; 所述激光预处理装置用于对所述激光进行预处理; 所述三维扫描装置用于控制所述激光的光路,以对所述样品进行三维光学扫描;所述物镜用于对所述激光进行聚焦,所述激光经所述物镜聚焦后照射在所述样品上激发出光声信号以及荧光信号,并产生反射激光; 所述微型超声换能器位于所述物镜出射端,所述微型超声换能器具有信号接收端,该信号接收端呈平面或凹形弧面,用于接收所述光声信号,所述微型超声换能器用于将所述光声信号转换为第一电信号; 所述水箱盛有水,用于耦合所述光声信号,所述物镜与所述微型超声换能器均放置于所述水箱中; 所述数据采集卡用于采集所述第一电信号; 所述荧光信号分离装置用于将所述荧光信号与所述反射激光进行分离; 所述荧光信号处理装置用于接收所述荧光信号,并将所述荧光信号转换为第二电信号; 所述计算机用于处理所述第一电信号,并将所述第一电信号转化为所述样品的光声图像; 所述计算机还用于处理所述第二电信号,并将所述第二电信号转化为所述样品的荧光图像。所述分光镜用于将一部分所述激光反射至所述第一光电探测器; 所述第一光电探测器用于将一部分所述激光转换为第三电信号,所述计算机根据所述第三电信号监测所述激光能量的变化,实时记录所述激光的强度,以在成像时消除所述样品对所述激光吸收程度的误差。2...

【专利技术属性】
技术研发人员:宋亮林日强郑炜白晓淞
申请(专利权)人:中国科学院深圳先进技术研究院
类型:发明
国别省市:

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