[实用新型]一种光声显微成像系统有效

专利信息
申请号: 201720131354.9 申请日: 2017-02-14
公开(公告)号: CN207768360U 公开(公告)日: 2018-08-28
发明(设计)人: 宋亮;刘成波;王广松 申请(专利权)人: 中国科学院深圳先进技术研究院
主分类号: A61B5/00 分类号: A61B5/00
代理公司: 广州三环专利商标代理有限公司 44202 代理人: 郝传鑫;熊永强
地址: 518055 广东省深圳*** 国省代码: 广东;44
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摘要:
搜索关键词: 光路系统 激光束 扫描装置 光声显微成像 本实用新型 超声换能器 激光发生器 高能量 高频率 样本 超声波信号 激光束传输 激光束输出 激光束照射 成像效果 空气空间 输出 传输
【说明书】:

实用新型实施例公开了一种光声显微成像系统,包括激光发生器、光路系统、超声换能器和扫描装置,其中,所述激光发生器用于输出高频率的激光束和高能量的激光束;所述光路系统用于将所述高频率的激光束和所述高能量的激光束输出给所述扫描装置,所述扫描装置用于接收所述光路系统输出的激光束并用于将激光束照射到样本上;所述超声换能器用于接收样本发出的超声波信号;其中,所述光路系统内的激光束传输为在空气空间中传输。采用本实用新型,具有成像效果较好的优点。

技术领域

本实用新型涉及成像领域,尤其涉及一种光声显微成像系统。

背景技术

光学成像技术是当前各类生物医学影像技术中发展最为迅速的分支之一。相比其他医学成像手段如X线成像、计算机断层成像、正电子发射断层成像、超声成像、磁共振成像、荧光共聚焦和双光子荧光成像等,光学成像技术在分辨率、化学特异性、灵敏度、安全性等某个或多个方面分别具有优势。但光学成像技术最大的局限性在于其组织穿透深度。光声成像技术的出现很好地克服了这一问题。光声成像技术是在用脉冲的激光照射生物样本后,能量会被样本内部的组织迅速吸收,组织会受热膨胀形成瞬时压力,产生一个宽带的超声波信号,该超声波信号被称作光声信号。光声信号将穿过组织向外传输,可被放置在样本外侧的超声换能器探测到,根据光声信号的强弱计算出相应的样本生物组织成分,根据光声信号到达超声换能器的时间反计算出相应的深度信息。这样就得到组织内部轴向方向(沿激光光束方向)的组织成分与深度信息,随着对生物样本的x-y平面逐点扫描,就可以获得该区域的3D(立体)图像。获到的3D图像分辨率分轴向分辨率与侧向分辨率,轴向分辨率取决于超声换能器的工作频率与带宽,侧向分辨率取决于光声成像技术中光学焦点或者声学焦点的大小。

在样本生物组织中,若成像深度小于光学平均自由行程(约1mm)时,可以将激光束聚焦到几个微米尺度甚至纳米量级的微小焦斑上,这一焦斑尺寸已经接近或者达到光学的衍射极限;如果要达到同样微小的焦斑尺寸,声学信号的中心频率至少需要几百MHZ以上,在如此高频下,超声波信号只能在生物组织中传播几百微米。因此在深度小于1mm的组织表层,光学聚焦性能优于声学聚焦,光学焦点小于声学焦点,光学显微镜的侧向分辨率取决于光学焦点的大小,这样的光声显微成像系统称之为具有光学分辨率的光声显微成像系统(OR-PAM),分辨率最高可达到纳米级。但在样本生物组织中若成像深度大于1mm而达到几十个mm时,由于样本生物组织中强烈的光学散射,激光束不能被有效地在这一深度下聚焦,但是超声波信号却能够在这一深度下有效地聚焦。这种情况下,声学焦点小于光学焦点,光声显微镜的侧向分辨率主要取决于声学焦斑的大小,这样的光声显微成像系统称之为具有声学分辨率的光声显微成像系统(AR-PAM),可以在几个毫米到几十个毫米的成像深度上获得几十微米到几百微米的侧向分辨率。

当前在一个系统上既能实现光学分辨率的光声显微成像系统(OR-PAM),又能实现声学分辨率的光声显微成像系统(AR-PAM)的方案设计主要有以下一种。

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