成像系统
    11.
    发明授权

    公开(公告)号:CN113080871B

    公开(公告)日:2022-09-16

    申请号:CN202110389397.8

    申请日:2021-04-12

    Inventor: 王璞 王磊 马丁昽

    Abstract: 本申请涉及一种成像系统,用于生命体内窥成像。该成像系统包括:第一激光组件,被配置为提供第一激光并将第一激光定向到第一光路;激光超声换能器,位于第一光路,被配置为通过光声效应将第一激光转换为超声波并向外投射至生命体内的待测区域;第二激光组件,被配置为提供第二激光并将第二激光定向到第二光路;回波检测组件,位于第二光路,被配置为响应于待测区域的超声回波对第二激光进行调制,并将调制后的第二激光定向到第三光路;以及成像组件,位于第三光路,被配置为接收调制后的第二激光以进行成像。上述成像系统,有利于提高生命体内超声成像系统的超声检测灵敏度、抗电磁干扰能力、超声信号高保真传输能力且无需阻抗匹配。

    一种多模态成像装置
    12.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114795120A

    公开(公告)日:2022-07-29

    申请号:CN202210423073.6

    申请日:2021-11-22

    Inventor: 岳蜀华 陈珣 王璞

    Abstract: 本发明涉及一种多模态成像装置。所述多模态成像装置包括:拉曼光谱分析模块,用于使用激发光获得目标对象的在第一取样位置处的拉曼光谱信息;光学相干断层成像模块,用于使用成像探测光获得目标对象的在第二取样位置处的组织结构影像;以及共定位模块,用于根据确定的目标对象的关注区域,控制拉曼光谱分析模块中的激发光的第一取样位置和/或光学相干断层成像模块中的第二取样位置,以使得所述第一取样位置和所述第二取样位置在所述关注区域内实现空间共定位。本发明的多模态成像装置能够以共定位的方式获得光学相干断层成像的高空间分辨率的图像信息和高灵敏度和特异性的拉曼光谱信息。

    超声成像探头
    13.
    发明授权

    公开(公告)号:CN113080869B

    公开(公告)日:2022-07-05

    申请号:CN202110389176.0

    申请日:2021-04-12

    Inventor: 王璞 王磊 马丁昽

    Abstract: 本申请涉及一种超声成像探头。该超声成像探头包括外壳;激光超声换能器,设于外壳内部,激光超声换能器具有凹面,被配置为将沿第一光路入射的第一激光通过光声效应转换为超声波并向外投射聚焦至生命体内的预设区域;以及声透镜,设于外壳内部,被配置为将预设区域的超声回波聚焦至回波检测组件的检测区域;其中,回波检测组件被配置为响应于预设区域的超声回波对沿第二光路入射的第二激光进行调制,并将调制后的第二激光定向到第三光路以进行成像。上述超声成像探头采用在生命体内的预设区域形成焦区以及在回波检测组件的检测区域形成焦区的双聚焦的方式,有利于提高超声成像的灵敏度和成像分辨率,进而提升全光学生命体内超声成像的成像品质。

    成像系统
    15.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113080871A

    公开(公告)日:2021-07-09

    申请号:CN202110389397.8

    申请日:2021-04-12

    Inventor: 王璞 王磊 马丁昽

    Abstract: 本申请涉及一种成像系统,用于生命体内窥成像。该成像系统包括:第一激光组件,被配置为提供第一激光并将第一激光定向到第一光路;激光超声换能器,位于第一光路,被配置为通过光声效应将第一激光转换为超声波并向外投射至生命体内的待测区域;第二激光组件,被配置为提供第二激光并将第二激光定向到第二光路;回波检测组件,位于第二光路,被配置为响应于待测区域的超声回波对第二激光进行调制,并将调制后的第二激光定向到第三光路;以及成像组件,位于第三光路,被配置为接收调制后的第二激光以进行成像。上述成像系统,有利于提高生命体内超声成像系统的超声检测灵敏度、抗电磁干扰能力、超声信号高保真传输能力且无需阻抗匹配。

    生物样品中菌体的分离方法、质谱鉴定方法及药物敏感性检测方法

    公开(公告)号:CN112345619A

    公开(公告)日:2021-02-09

    申请号:CN202011047451.2

    申请日:2020-09-29

    Abstract: 本发明公开了一种生物样品中菌体的分离方法,采用微流控系统;并包括以下步骤:a、通过加样装置将生物样品加入微流控芯片中的加样室,将微流控芯片静置第一预设时间后,控制转动装置按照第一转速带动微流控芯片进行离心旋转,生物样品中含有细菌和真菌中的至少一种;b、将微流控芯片离心旋转后控制转动装置停止,通过加样装置将重悬液加入加样室,并控制转动装置按照第二转速带动微流控芯片进行正反交替离心旋转,将微流控芯片进行正反交替离心旋转后,控制转动装置按照第一转速带动微流控芯片进行离心旋转,第二转速小于第一转速。本发明公开了一种生物样品中菌体的质谱鉴定方法。本发明公开了一种生物样品中菌体的药物敏感性检测方法。

    基于相位调制的全光学超声成像系统

    公开(公告)号:CN119498786A

    公开(公告)日:2025-02-25

    申请号:CN202411669531.X

    申请日:2024-11-21

    Abstract: 本申请公开了一种基于相位调制的全光学超声成像系统,属于成像技术领域。系统包括:激光组件、超声探测器、干涉装置以及成像组件;激光组件用于向干涉装置提供连续的激光;干涉装置包括参考光纤臂、样品光纤臂和光程调节装置,并位于超声探测器和成像组件之间;其中,干涉装置用于将激光分成参考光和探测光,并将探测光传递至超声探测器进行相位调制;光程调节装置用于调节两臂的光程差,并形成参考光和相位调制后的探测光的干涉光后输入成像组件;超声探测器用于产生超声波,将超声波投射至待测区域,并响应于待测区域的超声回波对探测光进行相位调制;以及成像组件用于根据干涉光生成对应的图像。

    超声成像探测器
    19.
    发明授权

    公开(公告)号:CN113081043B

    公开(公告)日:2022-07-05

    申请号:CN202110389191.5

    申请日:2021-04-12

    Inventor: 王璞 王磊 马丁昽

    Abstract: 本申请涉及一种超声成像探测器,包括:探头,包括外壳以及设置在外壳内部的激光超声换能器和回波检测组件,激光超声换能器被配置为将沿第一光路入射的第一激光通过光声效应转换为超声波并向外投射至生命体内的预设区域,回波检测组件被配置为响应于预设区域的超声回波对沿第二光路入射的第二激光进行调制,并将调制后的第二激光定向到第三光路;以及驱动装置,位于第一光路和第二光路交汇处,用于将射入的第一激光和第二激光传输至探头,且驱动装置的驱动端与探头连接,用于驱动探头旋转和/或移动。上述超声成像探测器,有利于提高生命体内超声检测的灵敏度、抗电磁干扰能力、超声信号高保真传输能力且无需阻抗匹配。

    生物样品中菌体的分离、质谱鉴定及药物敏感性检测方法

    公开(公告)号:CN112345619B

    公开(公告)日:2022-04-29

    申请号:CN202011047451.2

    申请日:2020-09-29

    Abstract: 本发明公开了一种生物样品中菌体的分离方法,采用微流控系统;并包括以下步骤:a、通过加样装置将生物样品加入微流控芯片中的加样室,将微流控芯片静置第一预设时间后,控制转动装置按照第一转速带动微流控芯片进行离心旋转,生物样品中含有细菌和真菌中的至少一种;b、将微流控芯片离心旋转后控制转动装置停止,通过加样装置将重悬液加入加样室,并控制转动装置按照第二转速带动微流控芯片进行正反交替离心旋转,将微流控芯片进行正反交替离心旋转后,控制转动装置按照第一转速带动微流控芯片进行离心旋转,第二转速小于第一转速。本发明公开了一种生物样品中菌体的质谱鉴定方法。本发明公开了一种生物样品中菌体的药物敏感性检测方法。

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