一种高分辨率的手持式OCT成像系统

    公开(公告)号:CN115474907B

    公开(公告)日:2023-04-04

    申请号:CN202211298869.X

    申请日:2022-10-24

    Abstract: 本发明涉及光学成像领域,尤其涉及一种高分辨率的手持式OCT成像系统。针对现有的手持式OCT系统分辨率较低、无法对皮肤的角质层厚度进行准确测量的问题,现提出如下方案:采用超连续激光的可见光波段作为光源,在OCT系统中尽可能使用反射镜代替透镜,并在干涉光路部分,用光在自由空间中的传播代替光纤传播,从而显著减少色散对OCT轴向分辨率的损失,提高OCT系统的轴向分辨率;同时,通过模块化设计将滤波片、衰减器、光栅、相机等部件从系统的手持模块分离,以减少系统手持端的体积与重量,最终实现高分辨率手持式OCT系统的构建。本发明可提高手持式OCT的轴向分辨率,满足获取全身皮肤角质层厚度信息的需求,为皮肤诊断和相关药物的研发提供重要技术手段。

    一种高分辨率的手持式OCT成像系统

    公开(公告)号:CN115474907A

    公开(公告)日:2022-12-16

    申请号:CN202211298869.X

    申请日:2022-10-24

    Abstract: 本发明涉及光学成像领域,尤其涉及一种高分辨率的手持式OCT成像系统。针对现有的手持式OCT系统分辨率较低、无法对皮肤的角质层厚度进行准确测量的问题,现提出如下方案:采用超连续激光的可见光波段作为光源,在OCT系统中尽可能使用反射镜代替透镜,并在干涉光路部分,用光在自由空间中的传播代替光纤传播,从而显著减少色散对OCT轴向分辨率的损失,提高OCT系统的轴向分辨率;同时,通过模块化设计将滤波片、衰减器、光栅、相机等部件从系统的手持模块分离,以减少系统手持端的体积与重量,最终实现高分辨率手持式OCT系统的构建。本发明可提高手持式OCT的轴向分辨率,满足获取全身皮肤角质层厚度信息的需求,为皮肤诊断和相关药物的研发提供重要技术手段。

    一种基于FDML的超快速扫描的MM-OCT系统

    公开(公告)号:CN116930095A

    公开(公告)日:2023-10-24

    申请号:CN202310879709.2

    申请日:2023-07-18

    Abstract: 本发明涉及生物信息探测技术领域,本发明提供一种基于FDML的超快速扫描的MM‑OCT系统,包括有:信号发射单元,用于发射检测信号光束;磁场产生单元,用于对样本区域产生磁场;信号探测单元,用于对样本信号进行激发和探测;信号接收单元,所述信号接收单元能够对样本的探测信号进行收集。本发明通过在基于FDML的超快速扫描的OCT成像系统内添加磁场产生单元,形成可变可控的磁场,使得样本组织内的颗粒能够在磁场的作用下进行运动,从而精确捕捉磁性颗粒物的运动位置和状态,并且通过受力物体在软物质中运动状态的数学和物理模型测量组织的粘弹性,大幅度提升测量的精准性。

    一种血管内超声探头的在体导航方法

    公开(公告)号:CN115089216A

    公开(公告)日:2022-09-23

    申请号:CN202210699349.3

    申请日:2022-06-20

    Abstract: 本发明属于组织成像领域,尤其是一种血管内超声探头的在体导航方法,针对现有的血管内超声(IVUS)探头导航技术需使用X射线,对病人及诊断医师产生电离辐射伤害的问题,现提出如下方案,其包括以下步骤:S1、将探头通过导管放入到血管内,并让探头处在MPI子系统的成像视野中;S2、开始进行IVUS子系统的实时成像;并且通过MPI成像技术进行血管造影以及血管内IVUS探头的超顺磁性涂层信号的探测,本发明通过MPI的血管造影可视化血管分布及病灶位置,同时使用MPI探测并定位涂有超顺磁性涂层的在体IVUS探头,实现MPI对血管内IVUS探头直观且无电离辐射地导航,有临床应用前景。

    一种双模态融合的血管成像系统
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115089118A

    公开(公告)日:2022-09-23

    申请号:CN202210701147.8

    申请日:2022-06-20

    Abstract: 本发明属于血管成像领域,尤其是一种双模态融合的血管成像系统,针对现有的单一模态的血管检测技术测量信息少、以及现有IV‑PS‑OCT检测过程中使用CT造成电离辐射伤害的问题,现提出如下方案,其包括IV‑PS‑OCT子系统、MPI子系统和控制子系统,IV‑PS‑OCT子系统包括激光器、单模光纤、第一光纤耦合器、偏振控制器、第一光环行器、准直器、减光镜、聚焦透镜、反射镜、光纤终端、偏振调制器、第二光环行器,本发明可在无X射线电离辐射的情况下同时在体测量血管的介观与宏观信息,从而获取更全面的血管信息,为多维度理解相关血管疾病机理、血管疾病的风险分层、早期干预或针对性治疗提供重要技术手段。

    一种血管内超声探头的在体导航方法

    公开(公告)号:CN116763357A

    公开(公告)日:2023-09-19

    申请号:CN202310664960.7

    申请日:2023-06-07

    Abstract: 本发明公开了一种基于磁粒子成像(Magneticparticleimaging,MPI)技术的血管内超声(IVUS)探头在体导航方法。本发明利用MPI对超顺磁性材料的快速成像方法,使用MPI技术导航带有磁性标记物的血管内IVUS探头实现无电离辐射伤害的血管内探测。实现本发明所述方法的装置由改造的IVUS子系统、MPI子系统和控制子系统组成。IVUS探头的端点或其它可用于标记探头位置的部位被涂上超顺磁性涂层,通过MPI子系统对探头标记物的实时成像,实现对IVUS探头的准确定位和血管内导航。控制子系统不仅控制MPI子系统和IVUS子系统的成像过程,也实时地处理MPI子系统和IVUS子系统的探测信号,并用以显示MPI和IVUS的影像,以便直观有效地导航IVUS探头的。本发明所述方法可实现无电离辐射伤害的IVUS血管探测,在血管疾病病理研究中有潜在应用价值。

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