一种探测光融合非接触光声-光学相干层析双模成像系统

    公开(公告)号:CN110367941B

    公开(公告)日:2022-01-28

    申请号:CN201910766484.3

    申请日:2019-08-20

    Abstract: 本发明公开了一种探测光融合非接触光声‑光学相干层析双模成像系统。该系统包括计算机、光声激发模块、共用探测端模块、共用参考臂模块、样品臂模块、光声成像数据采集模块和OCT检测模块,探测光信号依次经过第二聚焦透镜、X‑Y扫描振镜、二色镜、第三透镜返回到耦合器与共用参考臂模块返回来的光进行干涉,第一干涉信号依次经所述环形器、OCT检测模块传送至计算机;激发光源发出的激发光经第二反射镜、第一聚焦透镜、调焦透镜、二色镜与探测光合为一束同轴光,第二干涉信号经环形器后依次经平衡探测器、高通滤波器传输至数据采集卡。本发明提供的探测光融合非接触光声‑光学相干层析双模成像系统,改进现有非接触OCT‑PA多模态成像系统,简化了系统结构。

    一种光声探测装置及方法
    12.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116990239A

    公开(公告)日:2023-11-03

    申请号:CN202310976875.4

    申请日:2023-08-04

    Abstract: 本发明属于光声探测技术领域,公开了一种光声探测装置及方法。装置包括计算机、探测光源、指示光源、激发光源、环形器、耦合器、参考臂模块、样品臂模块、相机和光谱仪;计算机输出端分别连接探测光源和激发光源,计算机输入端连接相机;探测光源传输至环形器,指示光源传输至耦合器;环形器分别连接光谱仪和耦合器;光谱仪连接相机;耦合器分为两路,一路传输至参考臂模块,另一路传输至样品臂模块;激发光源传输至反射镜,经反射后传输至透镜进入样品臂模块,样品臂模块与样品间布置聚焦透镜。本发明中样品无需与超声探测器接触,且无需在样品上覆盖水膜,减少了样品感染风险。

    基于OCT的人眼散光测量方法
    13.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116530926A

    公开(公告)日:2023-08-04

    申请号:CN202310704355.8

    申请日:2023-06-14

    Abstract: 本发明提供一种基于OCT的人眼散光测量方法,涉及计算机技术领域。本发明利用扫频OCT装置对眼部结构进行图像采集,获得扫频OCT图像;将采集到的扫频OCT图像进行处理,获得角膜以及晶状体的重建模型;在重建模型中选取以瞳孔为中心的12条子午线进行切割,获取角膜以及晶状体的厚度以及前后表面的曲率,利用公式求出眼睛、角膜和晶状体的屈光度:通过公式求出人眼12条子午线上640个点每个点上的总屈光度,并找出总屈光度的最大和最小值,最大值和最小值的差值等于散光的幅值M。

    一种基于SS-OCT测量系统的全眼三维重建方法

    公开(公告)号:CN114947728A

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202210701794.9

    申请日:2022-06-21

    Abstract: 本发明公开了一种基于SS‑OCT测量系统的全眼三维重建方法,涉及数据仿真领域与生物医学成像技术领域,该SS‑OCT测量系统为非接触式系统,成像深度能够对全眼进行成像,采集速度快;包括阈值化、去噪、删除小面积对象、曲面拟合、法向量求取、折射修正部分;采用主元分析法进行曲面法向量的估计,此种解法对消除数据噪声有很强的鲁棒性;数据进行中心化处理,以减小偏离点的影响,为后续畸变校正的偏转矢量的正确求取奠定基础;采用分层逐层校正,在折射率改变的界面处根据光学折射定律计算光线偏转。本发明在三维立体空间上考虑光线的折射效应的影响,精确还原眼睛的真实形状,实现眼睛的生物医学参数的准确测量。

    一种磁动式光学相干层析成像的降噪装置

    公开(公告)号:CN110186873A

    公开(公告)日:2019-08-30

    申请号:CN201910553244.5

    申请日:2019-06-25

    Abstract: 本发明公开了一种磁动式光学相干层析成像的降噪装置,该装置包括顶盖、圆筒和角度调节底座,顶盖的上端面镶嵌有光学平晶,顶盖与圆筒通过内螺纹与外螺纹的配合实现螺纹传动连接;角度调节底座包括面板和底板,面板与底板的一端通过合页结构连接,另一端通过启盖螺钉连接,圆筒固定连接在面板上,拧动启盖螺钉,面板带动圆筒绕合页结构的转轴转动;圆筒内设置有可移动的样品放置台。本发明提供的磁动式光学相干层析成像的降噪装置,结构简单,调节方便,参考光与样品光共用一个光学路径,减小了扫描振镜对样品光与参考光之间光程差的影响,有效抑制磁场调制噪声,在确保高扫描速度条件下,提高了成像质量。

Patent Agency Ranking