中国科学院苏州生物医学工程技术研究所樊金宇获国家专利权
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龙图腾网获悉中国科学院苏州生物医学工程技术研究所申请的专利基于光学低相干干涉场的多模态成像系统与方法获国家发明授权专利权,本发明授权专利权由国家知识产权局授予,授权公告号为:CN119949771B 。
龙图腾网通过国家知识产权局官网在2026-01-06发布的发明授权授权公告中获悉:该发明授权的专利申请号/专利号为:202510288914.0,技术领域涉及:A61B5/00;该发明授权基于光学低相干干涉场的多模态成像系统与方法是由樊金宇;唐宁;蒋天亮;邢利娜;何益设计研发完成,并于2025-03-12向国家知识产权局提交的专利申请。
本基于光学低相干干涉场的多模态成像系统与方法在说明书摘要公布了:本发明公开了一种基于光学低相干干涉场的多模态成像系统及方法。本发明可以在一套系统与成像机理下,实现多种OCT成像模态下的高效的干涉信号采集与成像,同时结合OCT轴向成像特征与相同检流计振镜下的扫描设置,通过线性变换实现各模态成像坐标系的映射,无需复杂的离线配准即可完成组织内的多维度信息的融合显示。本发明能提供大深度范围的广域定位成像,高分辨、高信噪比的结构成像,大动态范围的血流流速检测与血管造影,快速弹性成像,还能提供大横向视场的实时结构成像模式,使用者可在动态场景中对照以上信息进行观察、操作。本发明对多组织信息需求的生物医学应用场景有重大意义。
本发明授权基于光学低相干干涉场的多模态成像系统与方法在权利要求书中公布了:1.一种基于光学低相干干涉场的多模态成像方法,其特征在于,所述多模态成像方法基于多模态成像系统实现,所述多模态成像系统包括多扫频激光器模块1、光电选择模块2、光纤式干涉模块3、参考臂4、样品臂5、光电探测器6、数据采集单元7和上位机8; 所述多扫频激光器模块1包括多个扫频速率不同的激光器,用于发射激光或触发信号;其中,所述扫频速率能将系统划分为低速成像模式、中速成像模式和高速成像模式; 所述光电选择模块2,用于在所述上位机8的控制下选择某个激光器发射激光至所述光纤式干涉模块3,同时在所述上位机8的控制下选择某个激光器发出触发信号至所述数据采集单元7的信号采集触发端口,实现低相干干涉信号采集与样品臂5的扫描同步; 所述光纤式干涉模块3,用于将激光器输出的光分为两束,并分别传输至参考臂4和样品臂5; 所述参考臂4和样品臂5返回的光在所述光纤式干涉模块3中汇合并发生干涉; 所述光电探测器6,用于将干涉信号转换为模拟电信号; 所述数据采集单元7,用于将所述模拟电信号转换为数字信号,并传输给所述上位机8; 所述上位机8,还用于进行数据处理与成像; 所述多扫频激光器模块1中所有激光器输出有效光谱的占空比均大于50%; 所述光电选择模块2包括光开关21、控制器22和电开关23,在所述上位机8的控制下,通过控制器22与光开关21选择多扫频激光器模块1中的1个激光器发出的光传输至光纤式干涉模块3;在所述上位机8的控制下,通过控制器22与电开关23选择多扫频激光器模块1中的1个激光器发出的触发信号传输至数据采集单元7的信号采集触发端口; 所述参考臂4包括第一准直器41、反射镜42和高精度位移台43;所述第一准直器41将激光器输出的光转换为空间光,之后到达所述反射镜42,该反射镜42安装在所述高精度位移台43上;所述高精度位移台43在所述上位机8的控制下能实现调整参考臂4的光程; 所述样品臂5包括第二准直器51、二维检流计振镜52和物镜53,所述第二准直器51将激光器输出的光转换为空间光,之后由所述二维检流计振镜52实现横向偏转,最后经所述物镜53聚焦于样品54; 以下步骤执行过程中,二维检流计振镜52应设置相同的横向扫描中点; 所述多模态成像方法具体包括: 步骤1,通过光电选择模块2和上位机8选择激光器使得系统处于低速成像模式;同时将所述数据采集单元7设置为高采样率模式,结合时域插值算法实现高频干涉信号的波数线性化,通过快速傅里叶变换重建不同轴向位置反射信号,实现对样品区域的大深度广域成像;基于大深度广域成像结果,通过高精度位移台43调节所述参考臂4的光程,将感兴趣区域移动至靠近零频位置,所述零频位置为参考臂4和样品臂5等光程的位置; 步骤2,通过光电选择模块2和上位机8选择激光器使得系统处于中速成像模式,每个扫频周期所述数据采集单元7覆盖激光器所有有效波段,以实现最优轴向分辨率的断层结构成像I;通过二维检流计振镜52,对样品相同横向位置的干涉幅值信号进行多次采集,计算流速相关参数D1,之后通过流速标定获取实际血流流速分布图v低流速D1; 步骤3,通过光电选择模块2和上位机8选择激光器使得系统处于高速成像模式,通过二维检流计振镜52,对样品相同横向位置的干涉幅值信号进行多次采集,计算流速相关参数D2,之后通过流速标定获取实际血流流速分布图v高流速D2,其中通过二维检流计振镜52扫描设置参数需与步骤2中扫描参数设置一致;同时采用OCT弹性成像方法,获取样品的杨氏模量分布的断层图E; 步骤4,对上述各种成像模态的影像坐标系进行配准融合; 步骤5,通过快速切换或叠加显示实现多模态成像显示。
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