荧光分子成像装置
    11.
    发明授权

    公开(公告)号:CN102106723B

    公开(公告)日:2013-05-08

    申请号:CN201110065502.9

    申请日:2011-03-17

    Abstract: 本发明是荧光分子成像装置,包括激发模块和成像模块两部分组成。激发模块由激发光源、激发滤光轮和激发滤光片、一分多束光纤组成。成像模块由CCD相机、镜头、镜头调节单元、发射滤光轮、发射滤光片、成像腔组成。激发光源产生激发光先经过激发滤光轮中的激发滤光片后,产生的某一设定波段的激发光,经由一根光纤将激发光均匀的照射到被检测物体上,被检测物体受激发产生波长较激发光更长的荧光信号,信号通过镜头前的发射滤光轮组的发射滤光片后,将这一特定的发射荧光信号由CCD相机接收,最后转换成图像信号在计算机中显示。本发明设计结构简单,操作方便,费用低,可广泛应用于医学影像等领域。

    一种激发荧光强度均匀校正方法

    公开(公告)号:CN102172324B

    公开(公告)日:2012-11-21

    申请号:CN201110064845.3

    申请日:2011-03-17

    Abstract: 本发明涉及一种激发荧光强度均匀校正方法,所述方法的技术方案如下:利用光谱曲线相同的两片激发滤光片,一片放在激发光源出口,另一片放在CCD探测器前,经激发光照射物体时探测器获得第一图像;将放在CCD探测器前的滤光片换成发射滤光片,经激发光照射物体时探测器获得第二图像。接下来将第二图像中像素值除以第一图像中相应像素值获得中间校正图像。对中间校正图像进行归一化和取整处理得到最终校正图像。经过激发荧光强度均匀校正后的图像修正了受激发的物体表面接收激发光强度不均匀所带来的误差,因此能更真实地反映受激发的荧光图像。

    一种功能-分子-结构成像系统及方法

    公开(公告)号:CN102429668A

    公开(公告)日:2012-05-02

    申请号:CN201110213258.6

    申请日:2011-07-28

    Abstract: 本发明公开了一种针对医学同位素的低成本大视野的功能-分子-结构成像系统及方法。该系统包括:功能-分子-结构成像同轴探测器,对物理成像对象进行扫描,得到物理成像对象的功能与分子成像影像信息和结构成像影像信息,并输出给数据处理装置;数据处理装置,接收和存储功能与分子影像信息和解剖结构信息,进行功能-结构图像的融合计算,绘制多模态融合后的断层图像,并传送至计算机设备予以显示;计算机设备,实现图像重建,并显示功能-分子-结构多模态融合的断层成像。本发明由于采用电荷耦合器件与螺旋CT在同轴孔径位置探测有效信息,相对于PET/CT、SPECT/CT等双模态成像装置扩大了成像轴向视野,降低了全身成像时间,极大地降低了同位素成像成本。

    一种信号采集定位系统

    公开(公告)号:CN102138783A

    公开(公告)日:2011-08-03

    申请号:CN201110065288.7

    申请日:2011-03-17

    Abstract: 本发明是一种信号采集定位系统,包括底座、X轴传动装置、Y轴传动装置、Z轴传动装置、载物台、暗箱、悬臂和探测单元;X轴传动装置固定在载物台和底座之间,载物台随X轴传动装置一起滑动;Y轴传动装置长端部固定在底座内部;Z轴传动装置的下端部与Y轴传动装置短端部固定连接;被检测目标置于暗箱中的载物台上,暗箱固定在载物台上且暗箱与载物台之间为密封连接;悬臂的一端部与Z轴传动装置的上端部连接,悬臂的中部置于暗箱的一侧壁中,悬臂的另一端部位于暗箱中,且悬臂的另一端部与探测单元固接,使探测单元置于暗箱中,探测单元随着Z轴传动装置一同升降,用于调节探测单元与被检测目标之间的距离。适用于密闭空间的图像采集。

    激发荧光断层成像的快速稀疏重建方法和设备

    公开(公告)号:CN102034266A

    公开(公告)日:2011-04-27

    申请号:CN201010573795.7

    申请日:2010-11-30

    Abstract: 一种激发荧光断层成像的快速稀疏重建方法,包括步骤:利用有限元理论首先将扩散方程表示为线性化方程;建立未知的荧光光源分布与边界测量数据之间的线性关系;计算余量相关度向量得到最相关元素集合;将最相关元素集合与当前支撑集合并,生成新的支撑集;利用支撑集将离散后的成像空间分为允许区域和禁止区域,建立表面荧光数据与允许区域的线性关系;将最终得到的解向量中的负元素替换为0。本发明基于扩散近似模型,充分地考虑了生物组织的非匀质特性。在光源重建过程中,基于L1范数的稀疏性约束,并将TFI问题看作是压缩感知问题,利用基于支撑集的重建方法进行光源定位,有效地避免了重建结果的过平滑现象,提高了TFI成像的精度。

    一种多模态自发荧光断层分子影像仪器及重建方法

    公开(公告)号:CN101301192B

    公开(公告)日:2010-06-23

    申请号:CN200710099044.4

    申请日:2007-05-10

    Abstract: 本发明公开多模态自发荧光断层分子影像仪器包括:信号采集模块,信号预处理模块,系统控制模块,信号后处理模块。方法,用X射线成像和多级自适应有限元的自发荧光断层成像,结合数字鼠、重建目标区域光学特性参数和模态融合,确定光源可行区域,根据后验误差估计,对局部网格进行自适应优化分解,以得到重建目标区域内部的荧光光源。自发荧光断层成像的多模态融合成像方式有效的解决自发荧光断层分子影像的病态问题,对复杂重建目标区域内部的自发荧光光源进行精确重建。用液氮制冷CCD探测器、多角度荧光探测技术和多模态融合技术,用重建目标区域非匀质特性的基于多级自适应有限元的自发荧光断层分子影像算法完成自发荧光光源的精确重建。

    一种基于拼合螺旋扫描方式的光学投影断层成像方法

    公开(公告)号:CN102727188B

    公开(公告)日:2015-02-18

    申请号:CN201210262127.1

    申请日:2012-07-26

    Abstract: 本发明公开了一种基于拼合螺旋扫描方式的光学投影断层成像方法,包括:将同一高度、同一角度、不同探测器位置的投影图拼合成一个水平方向能覆盖所有样本的投影图,进而将多个局部螺旋投影数据拼合为一个整体螺旋投影数据;根据拼合后每幅投影图的轴向位置和扫描角度,计算出整个三维重建体的轴向视野;将三维重建体划分为多个轴向待重建断层,将每个轴向待重建断层对应的投影行进行数据重排,获得轴向待重建断层对应的正弦图;以及利用圆轨道滤波反投影方法将正弦图重建为断层图像,然后将各断层图像依次叠加在一起便得到三维重建体。利用本发明,能够有效的扩展光学投影断层成像的视野,提高成像系统对大尺寸物体的成像能力。

    基于切伦科夫效应的断层成像方法

    公开(公告)号:CN102741707B

    公开(公告)日:2014-04-23

    申请号:CN201080059913.0

    申请日:2010-12-23

    CPC classification number: G01T1/22 G06T11/003

    Abstract: 一种基于切伦科夫效应的断层成像系统,包括:切伦科夫荧光探测装置(101),用于采集平面光学图像;结构成像装置(102),用于采集三维结构图像;物理对象成像床体装置(104、105、106、107、108),用于支撑成像对象;计算机(109),用于形成平面光学图像、三维结构图像和切伦科夫荧光断层图像。本发明采用高阶简化球谐近似模型和迭代半阈值算子相耦合的方法进行全域CLT重建,快速实现放射性药物或分子探针体内分布的三维断层成像。

    一种基于螺旋扫描轨道的光学投影断层成像方法

    公开(公告)号:CN102599887B

    公开(公告)日:2013-10-30

    申请号:CN201110435836.0

    申请日:2011-12-22

    Abstract: 本发明公开了一种基于螺旋扫描轨道的光学投影断层成像(Optical Projection Tomography,OPT)方法,专门针对光学投影断层成像系统在螺旋扫描方式下获得的投影数据,通过数据重排将螺旋投影数据转化为一系列圆轨道扫描的正弦投影图,然后通过重建得到样本三维断层结构。本发明实施例可以有效的扩展光学投影断层成像的视野,特别是针对细长物体的成像视野。

    一种基于迭代收缩的双模态融合断层成像方法

    公开(公告)号:CN102334979B

    公开(公告)日:2012-12-12

    申请号:CN201110220234.3

    申请日:2011-08-03

    Abstract: 本发明属于医学分子影像领域,涉及自发荧光断层成像与计算机断层成像两种模态融合的方法,尤其是一种基于迭代收缩的双模态融合断层成像方法。这种技术用于定量并定位重建目标体内部的光源强度与位置,解决由目标体表面有限的光强分布反推得到内部全部的光强分布的逆向问题。本技术方案的要点在于,利用自发荧光断层成像中获得的表面光强信息,融合计算机断层成像中获得的内部几何结构信息,采用迭代收缩法将重建中复杂的多维求优过程转化为一维并行求优的高效循环过程,从整体上得到对正则参数、lp范数、噪声、初值鲁棒的精确重建结果。该技术能有效地应用于目标体全身生理代谢的研究,重建效率高且适用于成像系统性能较低的情况。

Patent Agency Ranking