[发明专利]一种在生物体组织内成像的系统有效
申请号: | 201711138069.0 | 申请日: | 2017-11-16 |
公开(公告)号: | CN107802239B | 公开(公告)日: | 2020-07-31 |
发明(设计)人: | 曹华;李发琪;王振宇;党军 | 申请(专利权)人: | 重庆医科大学 |
主分类号: | A61B5/00 | 分类号: | A61B5/00 |
代理公司: | 上海光华专利事务所(普通合伙) 31219 | 代理人: | 尹丽云 |
地址: | 400016*** | 国省代码: | 重庆;50 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 生物体 组织 成像 系统 | ||
本发明提供一种在生物体组织内成像的系统,包括:超声波单元、量子点、采集单元、光学会聚单元和检测单元,通过超声波单元激发预先设置于生物体组织内部的量子点将所述声致发光产生的光信号转换为红外信号,再将采集的红外信号会聚后传递至光学检测单元进行检测,对红外信号进行检测并记录,完成三维成像;本发明通过超声探头引发圣体组织内部产生声致发光的光信号,并将该光信号转换为红外光,通过采集红外光,完成对组织内部的三维成像;本发明可以在对生物体组织内部成像时,在保证测量深度的同时,能达到较高的分辨率。
技术领域
本发明涉及医疗器件领域,尤其涉及一种在生物体组织内成像的系统。
背景技术
生物体组织由于其不透明和不均一的性质,因此对其内部无法直接成像。扩散光学层析成像又称漫射光学层析成像(Diffuse Optical tomography or OpticalDiffusion Tomography,DOT/ODT),可以通过发展高灵敏的近红外光子检测仪器和基于生物组织光子输运模型的图像重建技术,从多点激励下表面扩散光的时间、空间和光谱分布测量信息中反演组织体内部光学特性参数的三维分布,并使之与该组织的生理状态相关联,与X射线,超声和磁共振等常规成像方法相比,在对组织功能变化的灵敏性、特异性和动态性、以及使用的安全性、便携性和性价比等方面具有明显的优势。
目前,现有技术手段有荧光漫反射层析成像(Fluorescence diffuse opticaltomography,FDOT)。这种技术的优点是可以对深达数厘米的组织内部成像,但是这种方法的分辨率又不够令人满意,因此,亟需一种新的技术手段,能够在保证深度和分辨率的情况下,对组织内部进行成像。
发明内容
鉴于以上所述现有技术的缺点,本发明提供一种在生物体组织内成像的系统,以解决上述技术问题。
本发明提供的在生物体组织内成像的系统,包括:
超声波单元,用于输出超声波并产生声致发光的光信号;
量子点,用于将所述声致发光产生的光信号转换为红外信号,所述量子点预先设置于生物体组织内部;
采集单元,用于采集采集红外信号;
光学会聚单元,用于将采集的红外信号会聚后传递至光学检测单元进行检测;
检测单元,用于对红外信号进行检测并记录,完成三维成像。
进一步,所述采集单元包括光纤和光电倍增管,所述光学会聚单元包括壳体和设置与壳体内的若干透镜组,所述光纤的输出端与透镜组的输入端连接,所述红外信号通过光纤和透镜组将光会聚在光电倍增管的接收面,所述光电倍增管的输出端与检测单元的输入端连接。
进一步,所述光学会聚单元还包括固定单元,所述壳体通过固定单元与检测单元固定连接,并通过固定单元调整所述透镜组与检测单元的光路处于同一高度,且通过透镜组的光信号会聚于光学检测单元的焦平面。
进一步,还包括:
信号发生器,用于向超声波单元和检测单元发送控制信号;
所述信号发生器的输出端分别与功放单元的输入端和检测单元连接,所述功放单元的输出端与超声波单元的输入端连接;
功放单元,用于将控制信号进行放大;
所述功放单元的输出端与超声波单元的输入端连接。
进一步,所述透镜组包括滤光片,用于对红外信号中杂散光进行过滤。
进一步,所述超声波单元为聚集超声探头,所述超声波单元根据信号发生器设定的控制参数进行工作,所述控制参数至少包括信号的频率和占空比。
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