激光淋巴成像检查仪,属于淋巴检测医疗技术领域。它解决了现有淋巴检测装置不能定位患者的病变淋巴结部位及确定其形态的问题。它的图像采集部用于采集人体组织的荧光图像,该荧光图像为近红外激光发射部照射到人体组织后呈现的荧光图像,近红外激光发射部的激光控制信号输入端连接图像采集控制器的激光控制信号输出端,图像采集控制器的采样控制信号输出端连接图像采集部的采样控制信号输入端,图像采集部的图像信号输出端连接图像采集控制器的图像信号输入端,图像采集控制器的图像信号输出端连接计算机的图像信号输入端。本实用新型专利技术适用于近红外淋巴检测。(*该技术在2022年保护过期,可自由使用*)
【技术实现步骤摘要】
本技术涉及一种激光淋巴成像检查仪,属于淋巴检测医疗
技术介绍
淋巴肿瘤早期可以在身体上摸到肿大的淋巴结,因其不痛不痒,因此常被人所忽略,但这其实是淋巴癌的早期症状。大约有60%的淋巴癌早期在颈部会发生淋巴结肿大,并由开始时的单一肿大,慢慢增加数目,同时体积也会增大。由于淋巴肿瘤可发生于全身淋巴组织,如下颌、下颚、前颈部、锁骨上、腋下、腹股沟、纵膈腔或腹部动脉旁,有时发生于脏器、皮下结节、扁桃体和口、鼻、咽部、胃、小肠或大肠、骨髓等。总的来说,淋巴肿瘤的早期症状无特殊症状,主要表现为淋巴结肿大,伴有反复发热、皮肤瘙痒、咳嗽、胸闷、腹胀、腹痛等症状,因此极易误诊和错诊。现行医疗检测设备很 难对淋巴病变做出早期、准确的诊断,它不能准确确定结外病变以及准确确定病变淋巴结部位和形态。
技术实现思路
本技术是为了解决现有淋巴检测装置不能定位患者的病变淋巴结部位及确定其形态的问题,提供一种激光淋巴成像检查仪。本技术所述激光淋巴成像检查仪,它包括图像采集部,它还包括近红外激光发射部、图像采集控制器和计算机,图像采集部用于采集人体组织的荧光图像,该荧光图像为近红外激光发射部照射到人体组织后呈现的荧光图像,近红外激光发射部的激光控制信号输入端连接图像采集控制器的激光控制信号输出端,图像采集控制器的采样控制信号输出端连接图像采集部的采样控制信号输入端,图像采集部的图像信号输出端连接图像采集控制器的图像信号输入端,图像采集控制器的图像信号输出端连接计算机的图像信号输入端。计算机内部模块包括前置放大模块、同步分离电路、图像采集存储控制模块、图像缓存模块、图像预处理模块、帧存储器、图像处理模块和图像显示模块,图像采集控制器的图像信号输出端连接前置放大模块的图像信号输入端,前置放大模块的图像放大信号输出端连接图像采集存储控制模块的图像信号输入端,图像采集存储控制模块的图像处理控制信号输出端连接图像处理模块的图像处理控制信号输入端,图像采集存储控制模块连接数据总线,图像处理模块连接数据总线;前置放大模块的同步信号输出端连接同步分离电路的同步信号输入端,同步分离电路的同步信号输出端连接图像缓存模块的同步信号输入端,图像缓存模块的图像缓存信号输入输出端连接图像采集存储控制模块的图像缓存信号输出输入端,图像缓存模块的图像信号输出端连接图像预处理模块的图像信号输入端,图像预处理模块的图像信号输出端连接帧存储器的图像信号输入端,帧存储器连接数据总线,图像显示模块连接数据总线。本技术的优点是本技术所述检测仪,应用于检测患者淋巴系统的病变,其提供的检测图像,有助于提供辅助诊断依据,使病变被早期诊断发现,并能准确确定病变淋巴结部位和形态,能够精准指导手术医生,切除病变淋巴结。本技术所述检测仪,填补了近红外领域淋巴检测的空白,有利于淋巴病变的早期预警、早期诊断。淋巴病变在发生组织结构和形态变化之前,细胞代谢会发生异常,本技术采用的近红外检测,利用了近红外线的强穿透性,它在患者没有明显病症情况下通过图像信息来判断潜在的隐患,能更早地发现问题。本技术检测仪具有在线检测、方便快捷、对人体无破坏性等优点,其与结构影像等诊查方法相比可提前半年乃至更早发现病变,能为疾病的早期发现与防治赢得宝贵的时间。附图说明 图1为本技术的结构框图;图2为计算机内部模块框图。具体实施方式具体实施方式一下面结合图1和图2说明本实施方式,本实施方式所述激光淋巴成像检查仪,它包括图像采集部1,它还包括近红外激光发射部2、图像采集控制器3和计算机4,图像采集部I用于采集人体组织的荧光图像,该荧光图像为近红外激光发射部2照射到人体组织后呈现的荧光图像,近红外激光发射部2的激光控制信号输入端连接图像采集控制器3的激光控制信号输出端,图像采集控制器3的采样控制信号输出端连接图像采集部I的采样控制信号输入端,图像采集部I的图像信号输出端连接图像采集控制器3的图像信号输入端,图像采集控制器3的图像信号输出端连接计算机4的图像信号输入端;计算机4用于对采集获得的图像信号进行处理,获得淋巴异常图像。 本实施方式中,近红外激光发射部2可采用激光器,图像采集部I可采用高分辨率摄像机,使用前均需要进行专业的精准调试,计算机4通过数据采集芯片和图像处理软件处理图像信息。本实施方式中采用的近红外激光发射部2为半导体激光器,半导体激光器通过扩束之后照射到人体组织后呈现出荧光图像,利用高分辨率摄像机能够探测人体组织的非常微弱的荧光信号。半导体激光器照射的功率小于5. O毫瓦,几乎对人体没有伤害。图像采集控制器3控制半导体激光器的发光,以及摄像机的数据采集并存储到计算机。计算机最终通过图像处理,生成清晰的淋巴、血管的医学图像。为医生进行诊断和手术治疗提供科学依据。待检测人体组织在进行检测前,需要注射荧光分子显影剂吲哚青绿ICG,这种试剂为非常安全的生物试剂,在临床上安全应用了 50多年,注射剂量小于临床规定的最高值。注射剂量仅为25晕克即可。图像采集部I采用高分辨率摄像机,分辨率可达到微米数量级。近红外激光发射部2采用近红外激光器,其波长在650nm-900nm纳米,功率小于5. O晕瓦。具体实施方式二 下面结合图2说明本实施方式,本实施方式为对实施方式一的进一步说明,计算机4内部模块包括前置放大模块4-1、同步分离电路4-2、图像采集存储控制模块4-3、图像缓存模块4-4、图像预处理模块4-5、帧存储器4-6、图像处理模块4_7和图像显不模块4-8,图像采集控制器3的图像信号输出端连接前置放大模块4-1的图像信号输入端,前置放大模块4-1的图像放大信号输出端连接图像采集存储控制模块4-3的图像信号输入端,图像采集存储控制模块4-3的图像处理控制信号输出端连接图像处理模块4-7的图像处理控制信号输入端,图像采集存储控制模块4-3连接数据总线,图像处理模块4-7连接数据总线; 前置放大模块4-1的同步信号输出端连接同步分离电路4-2的同步信号输入端,同步分离电路4-2的同步信号输出端连接图像缓存模块4-4的同步信号输入端,图像缓存模块4-4的图像缓存信号输入输出端连接图像采集存储控制模块4-3的图像缓存信号输出输入端,图像缓存模块4-4的图像信号输出端连接图像预处理模块4-5的图像信号输入端,图像预处理模块4-5的图像信号输出端连接帧存储器4-6的图像信号输入端,帧存储器4-6连接数据总线,图像显示模块4-8连接数据总线。本实施方式中,计算机将采集到的图像采集部I发送来的图像信号进行前置放大、经过同步分离电路产生同步信号,将采集的图像信息存入缓存,再进行预处理。通过图像处理,将处理过的图像数据存入帧存储器VRAM。图像采集存储控制模块4-3从VRAM读出数据并对整个采集过程进行控制、监控和显示输出。所述激光淋巴成像检查仪,首先对待检测人体组织注射荧光分子显影剂吲哚青绿,然后采用近红外激光发射部2照射到待检测的人体组织使其呈现出荧光,采用图像采集部I采集该人体组织的荧光图像,图像采集部I采集获得的荧光图像经过图像采集控制器3传输给计算机4,计算机4对检测获得的荧光图像进行处理的过程为步骤一预置图像异常次数m = 0,采集图像次数n = 0,m为小于或等于3的本文档来自技高网...
【技术保护点】
一种激光淋巴成像检查仪,它包括图像采集部(1),其特征在于:它还包括近红外激光发射部(2)、图像采集控制器(3)和计算机(4),?图像采集部(1)用于采集人体组织的荧光图像,该荧光图像为近红外激光发射部(2)照射到人体组织后呈现的荧光图像,?近红外激光发射部(2)的激光控制信号输入端连接图像采集控制器(3)的激光控制信号输出端,图像采集控制器(3)的采样控制信号输出端连接图像采集部(1)的采样控制信号输入端,图像采集部(1)的图像信号输出端连接图像采集控制器(3)的图像信号输入端,图像采集控制器(3)的图像信号输出端连接计算机(4)的图像信号输入端。
【技术特征摘要】
1.一种激光淋巴成像检查仪,它包括图像采集部(I),其特征在于它还包括近红外激光发射部(2)、图像采集控制器(3)和计算机(4),图像采集部(I)用于采集人体组织的荧光图像,该荧光图像为近红外激光发射部(2) 照射到人体组织后呈现的荧光图像,近红外激光发射部(2)的激光控制信号输入端连接图像采集控制器(3)的激光控制信号输出端,图像采集控制器(3)的采样控制信号输出端连接图像采集部(I)的采样控制信号输入端,图像采集部⑴的图像信号输出端连接图像采集控制器⑶的图像信号输入端, 图像采集控制器(3)的图像信号输出端连接计算机(4)的图像信号输入端。2.根据权利要求1所述的激光淋巴成像检查仪,其特征在于计算机(4)内部模块包括前置放大模块(4-1)、同步分离电路(4-2)、图像采集存储控制模块(4-3)、图像缓存模块(4-4)、图像预处理模块(4-5)、帧存储器(4-6)、图像处理模块(4-7)和图像显示模块 (4-8),图像采集控制器(3)...
【专利技术属性】
技术研发人员:朱邦和,张武民,
申请(专利权)人:哈尔滨海鸿基业科技发展有限公司,
类型:实用新型
国别省市:
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