反射式分光瞳差动共焦-光声显微成像装置与方法制造方法及图纸

技术编号:11439712 阅读:100 留言:0更新日期:2015-05-13 09:15
本发明专利技术涉及一种反射式分光瞳差动共焦-光声显微成像装置与方法,属于共焦显微成像技术和光声显微成像技术领域。本发明专利技术将分光瞳差动共焦显微成像系统与光声成像系统的结构与功能有机融合,利用分光瞳差动共焦显微成像系统探测生物样品的空间结构信息,利用光声显微成像系统探测生物样品的功能信息,继而实现生物样品空间结构信息和功能信息的同时探测,以期对生物活体进行原位、无创的实时成像。分光瞳差动共焦成像技术的采用使分光瞳差动共焦光声显微成像装置的轴向分辨力和工作距得以有效兼顾,可抑制焦面杂散光对成像质量的干扰,系统信噪比高,便于分光瞳差动共焦-光声显微成像装置的集成化和手持式设计。

【技术实现步骤摘要】
反射式分光瞳差动共焦-光声显微成像装置与方法
本专利技术涉及一种反射式分光瞳差动共焦-光声显微成像装置与方法,属于共焦显微成像技术和光声显微成像
技术背景共焦显微成像技术由于具有光学领域独特的层析成像能力和高空间分辨能力,而被作为重要的技术手段在生物医学研究、物理化学研究、材料测试、微纳测试等领域得到广泛的应用。但是,现有共焦显微成像技术主要采用物体的散射光或荧光来进行成像,它获得的仅是被观察物体的结构图像,无法获得细胞或生物大分子的功能图像,同时共焦显微成像的层析深度仅达亚毫米量级。光声成像是基于光声信号以被测对象的光学吸收特性为对比机制来进行成像,由于光声信号与生物组织的光学、热学和声学特性有关,因而光声信号所携带的信息量远多于共焦显微成像中散射光和荧光所携带的信息量,因此,光声成像可实现生物功能的成像,即可获得生物组织的化学组分及生物学行为(如生长、凋亡、代谢、病变、突变等)特征信息,同时光声成像的层析深度可达厘米量级。但是,光声成像的分辨力仅达10微米,它无法实现细胞水平的结构图像。若将上述两种成像技术结合在一起,便能利用共焦显微成像和光声成像各自的技术优点对生物组织进行光声和共焦互补成像,可获取组织或细胞的更多的信息,同时可通过共焦聚焦提高横向分辨力,通过超声时间探测进一步拓展层析成像深度。基于上述情况,本专利技术提出一种同时利用后向散射光子来实现共焦显微成像与光声成像的反射式分光瞳差动共焦-光声显微成像装置与方法,以期对生物活体进行原位、无创的实时成像。本专利技术将反射式分光瞳差动共焦显微成像系统与光声成像系统的结构与功能有机融合,利用共焦显微成像系统探测被测对象的成分空间信息,利用光声显微成像系统探测被测对象的成分功能信息,继而实现被测对象成分空间信息和功能信息的同时探测。反射式分光瞳差动共焦显微成像系统的采用使共焦-光声显微成像装置的轴向分辨力和工作距得以有效兼顾,抑制高散射被测对象焦面杂散光对共焦显微成像质量的干扰,便于共焦-光声显微成像装置的集成化和手持式设计。
技术实现思路
本专利技术的目的是设计一种反射式分光瞳差动共焦-光声显微成像装置及方法,以期同时获得被测对象成分空间信息和功能信息。本专利技术的目的是通过下述技术方案实现的。本专利技术的反射式分光瞳差动共焦-光声显微成像装置,包括点光源系统,还包括依次放置在脉冲光束行进方向的准直透镜、反射聚光镜、三维光束扫描器和被测对象,依次放置在被测对象背向散射方向来探测光声信号的声学透镜和超声换能器,以及用于探测被测对象背向散射光或荧光信号的反射式分光瞳差动共焦探测系统;其中,反射式分光瞳差动共焦探测系统包括:沿被测对象背向散射光行进方向依次放置的三维光束扫描器、反射聚光镜、集光镜、用于放大集光镜焦斑的中继放大透镜、位于中继放大透镜焦面并使两针孔关于光轴左右对称放置的双孔针孔,以及放在双孔针孔后的第一光强探测器和第二光强探测器。本专利技术的反射式分光瞳差动共焦-光声显微成像装置中,反射聚光镜与声学透镜背向贴近放置,且经反射聚光镜和三维光束扫描器聚焦的光学焦点与声学透镜的焦点共焦点。本专利技术的反射式分光瞳差动共焦-光声显微成像装置中,反射式分光瞳差动共焦探测系统可以包括:沿被测对象背向散射光行进方向依次放置的三维光束扫描器、反射聚光镜、集光镜、中继放大透镜和位于中继放大透镜焦面上的CCD探测器。本专利技术的反射式分光瞳差动共焦-光声显微成像装置中,反射式分光瞳差动共焦探测系统还可以包括:沿被测对象背向散射光行进方向依次放置的三维光束扫描器、反射聚光镜、集光镜、中继放大透镜、位于中继放大透镜焦面并使两针孔关于光轴左右对称放置的双孔针孔以及放在双孔针孔后的二象限光电探测器。本专利技术的反射式分光瞳差动共焦-光声显微成像装置中,点光源系统可以是光纤出射点光源系统。本专利技术的反射式分光瞳差动共焦-光声显微成像装置中,点光源系统还可以由激光器、放置在激光出射方向的聚焦镜和放置在聚焦镜焦点位置的针孔构成,其中激光器可采用脉冲激光或周期性强度调制激光,其波长、脉宽和重复频率可根据需要选择。本专利技术的一种反射式分光瞳差动共焦-光声显微成像方法,包括以下步骤:步骤一、打开点光源系统,使点光源系统出射的光束经准直透镜、反射聚光镜、三维光束扫描器后聚焦到被测对象上激发出光声信号、散射光或荧光信号;步骤二、利用声学透镜和超声换能器来收集和探测光声信号,用于表征被测对象的生物功能信息;步骤三、利用反射聚光镜、三维光束扫描器、集光镜、中继放大透镜将探测的被测对象的散射光或荧光聚焦在位于中继放大透镜焦面出的双孔针孔上,位于双孔针孔后的第一光强探测器和第二光强探测器各自探测对应针孔出射的强度信号并进行差动相减,即可探测被测对象的结构图像信息;步骤四、计算机通过三维光束扫描器来控制聚焦光束对被测对象进行三维扫描,来对被测对象激发出的光声信号、散射光或荧光信号进行实时层析成像;步骤五、计算机将探测的被测对象的光声信号、散射光或荧光信号进行数据融合处理,即可实现被测对象成份空间信息和功能信息的原位、无创成像。本专利技术反射式分光瞳差动共焦-光声显微成像方法中,步骤三还可以为:利用反射聚光镜、三维光束扫描器、集光镜、中继放大透镜将探测的被测对象的散射光或荧光聚焦在位于中继放大透镜焦面处的CCD探测器上,计算机将焦面上的放大焦斑分割为第一虚拟针孔和第二虚拟针孔进行强度探测,将第一虚拟针孔探测的第一离轴共焦信号和第二虚拟针孔探测的第二离轴共焦信号差动相减得到分光瞳差动共焦信号,利用该分光瞳差动共焦信号即可探测被测对象的结构图像信息;本专利技术反射式分光瞳差动共焦-光声显微成像方法中,步骤三还可以为:利用反射聚光镜、三维光束扫描器、集光镜、中继放大透镜将探测的被测对象的散射光或荧光聚焦在位于中继放大透镜焦面上的双孔针孔,位于双孔针孔后的二象限光电探测器的两个象限光强探测区域各自探测对应针孔出射的强度信号并进行差动相减,即可探测被测对象的结构图像信息。有益效果本专利技术对比已有技术,具有以下优点:1)本专利技术基于斜入射的激光分光瞳差动共焦显微成像系统,使激发光照射区域与超声探头检测区域相重合,用同一激发光源通过斜入射照射方式同时激发出光声和荧光信号,以期实现光声和荧光的同时双成像,可获得单模式方式难以获得的信息;2)斜入射的激光分光瞳差动共焦成像技术,在不降低轴向分辨力的前提下,大幅增加了成像系统的工作距,使光声成像系统和三维光束扫描器便于集成到反射式共焦-光声显微成像装置,便于生物活体成份结构信息和功能信息的原位、无创、实时成像;3)在不引入高数值孔径的物镜的条件下,利用低数值孔径的物镜即可提高共焦系统的轴向分辨力,扩展了共焦显微系统的工作距离,更易于测量装置实现小型化和手持式;4)分光瞳差动共焦探测方法的采用使测量系统具有绝对零点和双极性跟踪特性,线性量程范围宽,提高了层析精度的同时还可实现绝对测量;同时提高了系统的信噪比,可有效地抑制环境状态的差异、光源光强的波动、探测器电气漂移等引起的共模噪声;5)斜入射的激光分光瞳差动共焦成像技术可抑制焦面上生物被测对象杂散光对共焦显微成像质量的干扰等。附图说明图1.反射式分光瞳差动共焦-光声显微成像装置;图2.反射式分光瞳差动共焦-光声显微成像装置;图3.反射式分光瞳差动共本文档来自技高网
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反射式分光瞳差动共焦-光声显微成像装置与方法

【技术保护点】
一种反射式分光瞳差动共焦‑光声显微成像装置,包括点光源系统(1),其特征在于:还包括依次放置在脉冲光束(2)行进方向的准直透镜(3)、反射聚光镜(4)、三维光束扫描器(8)和被测对象(7),依次放置在被测对象(7)背向散射方向来探测光声信号的声学透镜(6)和超声换能器(5),以及用于探测被测对象(7)背向散射光或荧光信号的反射式分光瞳差动共焦探测系统;其中,反射式分光瞳差动共焦探测系统包括:沿被测对象(7)背向散射光行进方向依次放置的三维光束扫描器(8)、反射聚光镜(4)、集光镜(9)、用于放大集光镜(9)焦斑的中继放大透镜(10)、位于中继放大透镜(10)焦面并使两针孔关于光轴左右对称放置的双孔针孔(11),以及放在双孔针孔(11)后的第一光强探测器(12)和第二光强探测器(13)。

【技术特征摘要】
1.一种反射式分光瞳差动共焦-光声显微成像装置,包括点光源系统(1),其特征在于:还包括依次放置在脉冲光束(2)行进方向的准直透镜(3)、反射聚光镜(4)、三维光束扫描器(8)和被测对象(7),依次放置在被测对象(7)背向散射方向来探测光声信号的声学透镜(6)和超声换能器(5),以及用于探测被测对象(7)背向散射光或荧光信号的反射式分光瞳差动共焦探测系统;其中,反射式分光瞳差动共焦探测系统包括:沿被测对象(7)背向散射光行进方向依次放置的三维光束扫描器(8)、反射聚光镜(4)、集光镜(9)、用于放大集光镜(9)焦斑的中继放大透镜(10)、位于中继放大透镜(10)焦面并使两针孔关于光轴左右对称放置的双孔针孔(11),以及放在双孔针孔(11)后的第一光强探测器(12)和第二光强探测器(13);反射聚光镜(4)与声学透镜(6)背向贴近放置,且经反射聚光镜(4)和三维光束扫描器(8)聚焦的光学焦点与声学透镜(6)的焦点重合。2.根据权利1所述的反射式分光瞳差动共焦-光声显微成像装置,其特征在于:反射式分光瞳差动共焦探测系统包括:沿被测对象(7)背向散射光行进方向依次放置的三维光束扫描器(8)、反射聚光镜(4)、集光镜(9)、中继放大透镜(10)和位于中继放大透镜(10)焦面上的CCD探测器(17)。3.根据权利1所述的反射式分光瞳差动共焦-光声显微成像装置,其特征在于:反射式分光瞳差动共焦探测系统还可以包括:沿被测对象(7)背向散射光行进方向依次放置的三维光束扫描器(8)、反射聚光镜(4)、集光镜(9)、中继放大透镜(10)、位于中继放大透镜(10)焦面并使两针孔关于光轴左右对称放置的双孔针孔(11)以及放在双孔针孔(11)后的二象限光电探测器(19)。4.根据权利1所述的反射式分光瞳差动共焦-光声显微成像装置,其特征在于:点光源系统(1)可以是光纤出射点光源(18)。5.根据权利1所述的反射式分光瞳差动共焦-光声显微成像装置,其特征在于:点光源系统(1)还可以由激光器(14)、放置在激光出射方向的聚焦镜(15)和放置在聚焦镜(15)焦点位置的针孔(16)构成。6.根据权利要求5所述的反射式分光瞳差动共焦-光声显微成像装置,其特征在于:激光器(14)可采用脉冲激光或周期性强度调制激光,其波长、脉宽和重复频率可根据需要选择。7.一种反射式分光瞳差动共...

【专利技术属性】
技术研发人员:赵维谦邱丽荣
申请(专利权)人:北京理工大学
类型:发明
国别省市:北京;11

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