一种基于空间编码光的拉曼成像系统

    公开(公告)号:CN109557070B

    公开(公告)日:2021-03-26

    申请号:CN201811262327.0

    申请日:2018-10-27

    Abstract: 本发明属于用于测定生物或医学样本的物理或化学性质或成分,例如,生物样本未知成分的鉴定或医学临床活检样本的分析技术领域,公开了一种基于空间编码光的拉曼成像系统;连续波激光器经光源模块后输出均匀平面照射光源,并传输到空间编码器;采用空间编码器的编码模式,使得空间编码器每个像元通过的光具有不同的强度调制频率;利用信号收集模块采集时间序列拉曼散射信号,并传递到控制与计算模块进行存储和后续处理;利用空间编码的物理过程,建立空间编码的数学模型;基于稀疏正则化策略建立目标函数,采用合适的优化方法对样本拉曼图像进行恢复。本发明将宽场照明的成像速度优势以及点扫描的图像质量优势结合起来,图像质量高、成像速度快。

    一种基于空间编码光的拉曼成像系统

    公开(公告)号:CN109557070A

    公开(公告)日:2019-04-02

    申请号:CN201811262327.0

    申请日:2018-10-27

    Abstract: 本发明属于用于测定生物或医学样本的物理或化学性质或成分,例如,生物样本未知成分的鉴定或医学临床活检样本的分析技术领域,公开了一种基于空间编码光的拉曼成像系统;连续波激光器经光源模块后输出均匀平面照射光源,并传输到空间编码器;采用空间编码器的编码模式,使得空间编码器每个像元通过的光具有不同的强度调制频率;利用信号收集模块采集时间序列拉曼散射信号,并传递到控制与计算模块进行存储和后续处理;利用空间编码的物理过程,建立空间编码的数学模型;基于稀疏正则化策略建立目标函数,采用合适的优化方法对样本拉曼图像进行恢复。本发明将宽场照明的成像速度优势以及点扫描的图像质量优势结合起来,图像质量高、成像速度快。

    一种基于频率调制和空间编码的拉曼断层成像系统

    公开(公告)号:CN109253997A

    公开(公告)日:2019-01-22

    申请号:CN201811262326.6

    申请日:2018-10-27

    CPC classification number: G01N21/65

    Abstract: 本发明属于光学三维成像技术领域,公开了一种基于频率调制和空间编码的拉曼断层成像系统;包括激发源模块、成像体控制模块、信号收集模块、控制与计算模块。所述信号收集模块包括空间编码单元,滤波单元、大数值孔径透镜、高灵敏度单点微弱信号探测器。所述控制与计算模块包括计算机控制单元和计算机处理单元。本发明通过对激发光的频率调制实现多束激发光的同时照射样本,激发拉曼散射信号;通过对出射拉曼散射信号的空间编码,实现用高灵敏度单点微弱信号探测器对微弱拉曼散射信号的高灵敏度收集。本发明对已有拉曼断层成像系统的数据获取方式进行了改进,可以快速、高灵敏度地收集拉曼散射信号,具有能够快速、高灵敏度获取样本三维体积内化学组分定量分布的优点。

    内窥式X射线发光断层成像装置及方法

    公开(公告)号:CN104168830B

    公开(公告)日:2016-06-22

    申请号:CN201280066407.3

    申请日:2012-03-16

    CPC classification number: A61B6/5247 A61B5/0086 A61B6/032 A61B6/12 A61B6/485

    Abstract: 一种内窥式X射线发光断层成像装置,包括:激发源单元(1),用于从外部激发源激发受检对象内部的探针;信号采集单元(2),用于采集受检对象的X射线图像和所述探针受激发后发出的近红外光信号图像;计算单元(4),用于对采集的X射线图像和红外光信号图像进行预处理,对预处理后的X射线图像进行稀疏重建,以获取受检对象的结构信息和信号采集单元中的内窥探头在受检对象内部的位置信息,以及利用获取的结构信息和位置信息,对预处理后的近红外光信号图像进行光学三维重建,获取受检对象内部的靶向目标的位置信息和分布信息。

    小动物活体多模态分子成像系统和成像方法

    公开(公告)号:CN102488493B

    公开(公告)日:2014-07-23

    申请号:CN201110360952.0

    申请日:2011-11-15

    CPC classification number: A61B6/508

    Abstract: 本发明公开了一种小动物活体多模态分子成像系统和成像方法,该成像系统包括切伦科夫发光成像装置、核素成像装置和MicroCT装置;这三个装置分别获取小动物体表的切伦科夫光学信号、核素信号和X光信号。采用锥束反投影算法对X光信号进行重建,获取小动物的解剖结构信息;基于混合光传输理论,对切伦科夫光学信号进行重建,获取切伦科夫靶向目标的三维分布信息;将获取的切伦科夫靶向目标信息与获取的解剖结构信息进行融合并显示,完成多模态成像。本发明实现了一种集核素成像的高特异性、光学成像的高灵敏性和X光成像的高分辨率为一体的单标记探针/多模态成像方式,使获得的小动物在体多模影像信息更加完整、全面和精确。

    一种CT/FT/PET三模态同步成像数据采集系统

    公开(公告)号:CN103876769A

    公开(公告)日:2014-06-25

    申请号:CN201410076679.2

    申请日:2014-03-04

    Abstract: 本发明公开了一种CT/FT/PET三模态同步成像数据采集系统,所述系统包括:支撑装置,动力装置,信号传输装置,数据采集装置和控制系统。使用时,将检查床置于数据采集模块的成像孔中;由计算机发出控制信号,控制电机按所需模式运转,同时通过控制箱间接控制X射线管、激光器、CCD相机和滤光轮工作;圆盘机架围绕成像孔中心线按设定模式绕小动物旋转,并采集三模态数据;通过滑环将采集到的数据直接存储到计算机中;计算机分别将处理三种模态的数据,并重建三种模态的图像,然后将三种模态的图像通过特定的处理算法融合成一幅反应小动物检测部位结构、功能信息的图像。本三模态成像系统将CT、光学和PET三种不同的成像模式融合在同一机架结构下,通过统一的控制系统同时控制三种设备数据采集,实现三模态图像的融合。

    一种基于交替迭代运算的荧光分子断层成像重建方法

    公开(公告)号:CN103393410A

    公开(公告)日:2013-11-20

    申请号:CN201310367827.1

    申请日:2013-08-21

    Abstract: 本发明公开了一种基于交替迭代运算的荧光分子断层成像重建算法,交替使用了加权的代数重建技术与最速下降法来求解,其实现步骤如下:(1)获取测量数据;(2)建立测量数据与目标分布之间的线性关系;(3)构建有约束条件的2范数极小化问题;(4)交替使用加权的代数重建技术与最速下降法求解极小化问题,获得目标分布图。本发明基于光传输理论与有限元方法,利用了光学特性参数和解剖结构等先验信息,采用多点激发与多点测量,使尽可能多的获得测量数据,降低了问题的病态性。交替使用加权的代数重建技术与最速下降法求解问题,有效提高了荧光分子断层成像的重建结果,在分子影像、重建算法等领域有重要的应用价值。

    一种联合成像的锥束X射线发光断层成像系统及其方法

    公开(公告)号:CN103110425A

    公开(公告)日:2013-05-22

    申请号:CN201310077088.2

    申请日:2013-03-11

    Abstract: 本发明公开了一种联合成像的锥束X射线发光断层成像系统及其方法,包括与透镜耦合的CCD相机、X射线源、X射线探测器、电控旋转台、窄带滤波片;CDD相机和窄带滤波片固定同一方向上,保证待成像物体、CCD相机和窄带滤波片在同一条直线上;将X射线源与X射线探测器放在与CCD相机垂直的方向,并保证X射线源、待成像物体和X射线探测器在同一直线上;利用计算机控制CCD相机、电控旋转台、X射线源和X射线探测器运行;本发明提高了X射线的利用率,使待成像物体的药品受激发完全。减少了X射线照射时间和照射剂量,更有利于X射线激发成像的推广和应用。实现了两种成像模态的信息融合,获得了待成像物体更多的生物特征。

    一种在体小动物荧光分子断层成像系统与方法

    公开(公告)号:CN103070673A

    公开(公告)日:2013-05-01

    申请号:CN201310044902.0

    申请日:2013-02-05

    Abstract: 本发明公开了一种在体小动物荧光分子断层成像系统与方法,包括近红外激光器、扩束镜、电控旋转台、待成像物、窄带滤波片、CCD相机、X射线发射器、X射线探测器、计算机,CDD相机和窄带滤波片固定在与激发光源平行的方向上,激发光源、待成像物、CCD相机和窄带滤波片在同一条直线上,X射线发射器与探测器位于与激发光源垂直的方向上,X射线发射器、待成像物和X射线探测器在同一直线上,计算机与CCD相机、X射线发射和电控旋转台相连。本发明方法实现了在体小动物的多模态信息融合,具有操作过程简单,数据采集时间短的优点。

Patent Agency Ranking