基于谐波相位偏转的磁粒子谱仪、定量方法和存储介质

    公开(公告)号:CN117572309A

    公开(公告)日:2024-02-20

    申请号:CN202311370124.4

    申请日:2023-10-20

    Abstract: 本发明公开了基于谐波相位偏转的磁粒子谱仪,包括电磁线圈模块、激励电路模块、接收电路模块和信号处理设备;电磁线圈模块包括激励线圈、偏置线圈、接收线圈和补偿线圈,待测样本放置于接收线圈中;激励电路模块,用于控制激励线圈和偏置线圈的工作;接收线圈,用于接收待测样本在激励磁场下的第一响应谐波信号以及在叠加磁场下的第二响应谐波信号并通过接收电路模块将其发送给信号处理设备,以使得信号处理设备根据两个响应谐波信号计算得出待测样本的SPIONs浓度。本发明能够大大提高SPOINs的浓度测量的精确度,提高MPS的灵敏度。本发明还公开了基于谐波相位偏转的磁粒子谱仪的定量方法及存储介质。

    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。

    一种高灵敏度的磁粒子成像系统及方法

    公开(公告)号:CN116965795A

    公开(公告)日:2023-10-31

    申请号:CN202311212140.0

    申请日:2023-09-20

    Abstract: 本发明提出一种高灵敏度的磁粒子成像系统及方法,该方法通过谐波相位的突变进行超顺磁性粒子的探测;由于该相位突变在极短的时间内偏转了180度,因此,相较于传统MPI的信号探测,使用相位的突变(即:相位对时间的微分)作为响应信号可获得更高的探测信号幅值,致使信噪比大幅提升,进而显著提高了系统探测超顺磁性粒子的灵敏度;本发明通过相位突变位置的漂移可高灵敏地探测超顺磁性粒子周围环境性质的变化,从而使得本发明在探测组织微环境变化方面的灵敏度显著高于传统MPI。

    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。

    基于谐波相位偏转的磁粒子谱仪、定量方法和存储介质

    公开(公告)号:CN117572309B

    公开(公告)日:2024-04-09

    申请号:CN202311370124.4

    申请日:2023-10-20

    Abstract: 本发明公开了基于谐波相位偏转的磁粒子谱仪,包括电磁线圈模块、激励电路模块、接收电路模块和信号处理设备;电磁线圈模块包括激励线圈、偏置线圈、接收线圈和补偿线圈,待测样本放置于接收线圈中;激励电路模块,用于控制激励线圈和偏置线圈的工作;接收线圈,用于接收待测样本在激励磁场下的第一响应谐波信号以及在叠加磁场下的第二响应谐波信号并通过接收电路模块将其发送给信号处理设备,以使得信号处理设备根据两个响应谐波信号计算得出待测样本的SPIONs浓度。本发明能够大大提高SPOINs的浓度测量的精确度,提高MPS的灵敏度。本发明还公开了基于谐波相位偏转的磁粒子谱仪的定量方法及存储介质。

    一种高灵敏度的磁粒子成像系统及方法

    公开(公告)号:CN116965795B

    公开(公告)日:2023-12-12

    申请号:CN202311212140.0

    申请日:2023-09-20

    Abstract: 本发明提出一种高灵敏度的磁粒子成像系统及方法,该方法通过谐波相位的突变进行超顺磁性粒子的探测;由于该相位突变在极短的时间内偏转了180度,因此,相较于传统MPI的信号探测,使用相位的突变(即:相位对时间的微分)作为响应信号可获得更高的探测信号幅值,致使信噪比大幅提升,进而显著提高了系统探测超顺磁性粒子的灵敏度;本发明通过相位突变位置的漂移可高灵敏地探测超顺磁性粒子周围环境性质的变化,从而使得本发明在探测组织微环境变化方面的灵敏度显著高于传统MPI。

    一种超快速扫描的FDMLPS-OCT系统

    公开(公告)号:CN116499978A

    公开(公告)日:2023-07-28

    申请号:CN202310445304.8

    申请日:2023-04-24

    Abstract: 本发明涉及生物信息探测技术领域,本发明提供一种超快速扫描的FDMLPS‑OCT系统,包括有:信号产生单元,能够发射出检测光束进行生物信息检测;偏振延迟单元,对检测光束进行偏振处理,产生相互垂直且存在相位延迟的两束线性偏振光;信号测量单元,用于测量垂直线偏振信号和水平线偏振光信号;信号处理单元,用于处理偏振光信号,实时获取生物信息。本发明通过偏振延迟单元产生两束线性偏振光对样本进行探测,同时通过FDML激光器实现超快速扫描成像,在探测反射信息的同时也能够获取组织的双折射性等信息,提供额外的组织信息能够为探测各向异性组织,提供更高的对比度,从而实现各向异性组织的高灵敏可视化。

    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。

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