组合光声成像和光学相干层析成像的便携式双模态成像方法及其系统技术方案

技术编号:8592775 阅读:201 留言:0更新日期:2013-04-18 05:50
本发明专利技术提供一种组合光声成像和光学相干层析成像的便携式双模式成像方法及其系统,该系统由激光二极管、驱动电源、信号发生器、锁相放大器、光电探测器、光纤耦合器、发光二极管、信号处理器、三维平移台、光纤、透镜组、反射镜、分色镜、光路外壳和样品台构成,可实现组合光声成像和光学相干层析成像的双模式成像。本发明专利技术将光声成像系统小型化,并与光学相干层析成像系统组合成为一体化的便携式系统,实现了两种模式成像的一体化、小型化和实用化。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及一种多模态成像技术,特别是涉及一种组合光声成像和光学相干层析成像的便携式双模态成像方法及其系统
技术介绍
目前常用的单模态影像技术有纯光学成像(荧光成像、光散射层析成像等)、X射线照相术、核素成像和磁共振成像等,但这些成像手段只能依据被测样品的某一方面特性的变化来成像,不能多方面的获取样品的丰富信息及其内在关联,具有一定的应用局限性。如光学相干层析成像(Optical Coherence Tomography,OCT)只反映样品对光的散射特性,但一般来说样品对光的反射率的变化很微小,并且随着光的穿透深度增加,光在样品中的强散射性造成其成像空间分辨率急速下降,因此OCT —般只能达到1-5毫米的探测深度,但分辨率可达几微米到几十微米;光声成像(Photoacoustic Imaging, PAI)只反映样品对光的吸收特性,其采用宽带超声探测器检测超声波代替纯光学成像中检测散射光子,有效的避免了样品对光的强散射性影响,一般可达到2-5厘米的探测深度,并且分辨率可达几十到几百微米量;超声成像(Ultrasonic Imaging, USI)只反映样品的声阻抗特性,它具有高本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种组合光声成像和光学相干层析成像的便携式双模态成像方法,其特征在于:它包括以下步骤:(a)、激光二极管(1)发射的调幅激光由主路光纤(10)导出,经上透镜(17)、分色镜(20)和下透镜(18)聚焦后照射在样品(23)上,被激发出光声信号;(b)、发光二极管(7)发出的弱相干激光由四路光纤(14)导出,经光纤耦合器(6)分成两路,其中一路光为探测光由三路光纤(13)导出,经侧下透镜(15)、分色镜(20)和下透镜(18)聚焦后照射在样品(23)上,反射后经下透镜(18)、分色镜(20)、侧下透镜(15)、三路光纤(13)、光纤耦合器(6)和二路光纤(12)后照射在光电探测器(5)上;(c)、...

【技术特征摘要】
1.一种组合光声成像和光学相干层析成像的便携式双模态成像方法,其特征在于它包括以下步骤 (a)、激光二极管(I)发射的调幅激光由主路光纤(10)导出,经上透镜(17)、分色镜(20)和下透镜(18)聚焦后照射在样品(23)上,被激发出光声信号; (b)、发光二极管(7)发出的弱相干激光由四路光纤(14)导出,经光纤耦合器(6)分成两路,其中一路光为探测光由三路光纤(13)导出,经侧下透镜(15)、分色镜(20)和下透镜(18)聚焦后照射在样品(23)上,反射后经下透镜(18)、分色镜(20)、侧下透镜(15)、三路光纤(13)、光纤耦合器(6)和二路光纤(12)后照射在光电探测器(5)上; (C)、发光二极管(7)发出的连续激光经四路光纤(14)和光纤耦合器(6)后的另一路光为参考光,经一路光纤(11)和侧上透镜(16)照射在反射镜(19)上,反射后经侧上透镜(16)、一路光纤(11)、光纤耦合器(6)和二路光纤(12)后照射在光电探测器(5)上; (d)、反射回的探测光和参考光相干后的干涉光被光电探测器(5)检测到,经锁相放大器(4 )后采集进信号处理器(8 ),实现组合光声成像和光学相干层析成像的双模态成像; (e)、三维平移台(9)带动上表面放有样品(23)的样品台(22)做二维平移扫描。2.—种组合光声成像和光学相干层析成像的便携式双模态成像的系统,其特征在于它包括控制与处理单元、分光与聚焦单元,所述控制与处理单元包括激光二极管(I)、驱动电源(2)、信号发生器(3)、锁相放大器(4)、光电探测器(5)、发光二极管(7)、信号处理器(8)、三...

【专利技术属性】
技术研发人员:曾吕明刘国栋杨迪武纪轩荣
申请(专利权)人:江西科技师范大学
类型:发明
国别省市:

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