立式旋转荧光分子成像系统

    公开(公告)号:CN102670180B

    公开(公告)日:2013-09-18

    申请号:CN201210184342.4

    申请日:2012-06-06

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明公开了一种立式旋转荧光分子成像系统。本发明的成像系统包括:底座、旋转台、成像系统、接收端滤波片组、走线模块、光源模块、平移台、透明的动物床和计算机。本发明的光源模块采用分块设计增大了荧光层析成像系统激发光选择的灵活性,实现了多波长荧光探针的成像,而且有利于荧光层析逆问题的求解,改善重建图像的品质;走线模块解决了成像平台旋转过程中电气连接、光和数据传输的问题,为光源模块分块设计的实施提供保证;动物床符合荧光层析成像的特点,同时兼顾了其他多模态成像对动物床的潜在要求;系统适于进行多模态成像融合,简化了图像配准的步骤。

    一种光声乳腺成像装置及成像方法

    公开(公告)号:CN114271784B

    公开(公告)日:2025-02-25

    申请号:CN202110033322.6

    申请日:2021-01-11

    Applicant: 北京大学

    Inventor: 李长辉 张广杰

    Abstract: 本发明涉及医学成像技术领域,涉及一种光声乳腺成像装置及成像方法。本发明的成像装置通过对待检测乳腺的上下表面以及两侧进行压缩,规范了待检测的乳腺的形状,被压缩后的乳腺的厚度减少,从而让更多的光子穿过乳腺,以实现更深的成像深度,从而有效解决了由于乳腺形状不规则和/或体积较大,成像深度不足的问题。并且,金属板和弹性超声耦合介质既有助于接收到更多得透射的超声信号,又能够增强与待检测乳腺接触的紧密程度,从而出人意料地解决了光声乳腺成像时,使用平面探头有限视角的问题,增大了超声探头可以接收到超声信号的范围,显著提高了成像质量和检测准确性。

    一种实时三维光声多模态成像系统及其成像方法

    公开(公告)号:CN118986278A

    公开(公告)日:2024-11-22

    申请号:CN202411083170.0

    申请日:2024-08-08

    Applicant: 北京大学

    Inventor: 李长辉 孙宇

    Abstract: 本发明公开了一种实时三维光声多模态成像系统及其成像方法。本发明通过引入基于壳体呈部分球形的二维面阵超声探测器阵列系统,实现了实时三维光声和超声成像,显著提高了成像速率,有效减少了运动伪影的干扰;支持正置和倒置两种成像模式,增强了其适应不同研究需求的能力,极大地扩展了应用场景;本发明能够在更深层次的组织中进行成像,并且具备较大的成像范围,为复杂的生物医学研究提供了更强的适用性和灵活性;本发明将光声成像和超声成像有机结合,利用光声成像的分子对比优势和超声成像的结构对比优势,实现互补;这种双模态成像方法能够在一个系统中同时获取功能和结构信息,大大提高了成像的综合诊断能力。

    一种光声双模成像系统及其成像方法

    公开(公告)号:CN115753627A

    公开(公告)日:2023-03-07

    申请号:CN202211499115.0

    申请日:2022-11-28

    Applicant: 北京大学

    Inventor: 李长辉 孙宇

    Abstract: 本发明公开了一种光声双模成像系统及其成像方法。本发明巧妙设计容器的形状,容器的一个侧壁为竖直平面作为光学窗口面,另一部分的侧壁为圆柱体的部分侧壁作为光声接收侧壁,超声探测阵列采用部分环形,设置在光声接收侧壁的顶部;荧光激发光从光学窗口面进入至容器内照射成像物体产生荧光,同时脉冲激光器发出脉冲激光形成圆环形的光束照射在成像物体上,产生光声信号由超声探测阵列接收,从而同步获得荧光图像和光声图像;本发明基于这种巧妙的结构设计,能够实时的进行光声断层成像和荧光成像,并且能够实现采集双模图像的帧同步。

    一种基于全反射的超声探测和光声成像装置及其方法

    公开(公告)号:CN106236145B

    公开(公告)日:2019-02-22

    申请号:CN201610807818.3

    申请日:2016-09-07

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于全反射的超声探测和光声成像装置及其方法。本发明在棱镜上直接粘附匹配液体层,在全反射角附近微调刚好不发生全反射,此时的反射光中P偏振光和S偏振光对水的折射率的变化最敏感,二者的信号区别也最大;本发明通过全内反射装置下,接近全反射角时,探测光对介质折射率极为敏感的效应,利用光探测方法的高带宽的优点,能够探测传统超声换能器所不能探测的宽频超声信号;本发明基于全反射的原理,在反射点处探测超声波信号,工艺简单、操作方便,易小型化集成阵列实现大面积的超声波探测。

    一种立式旋转荧光分子层析成像系统及其成像方法

    公开(公告)号:CN105286797B

    公开(公告)日:2018-06-08

    申请号:CN201510733893.5

    申请日:2015-11-03

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明公开了一种立式旋转荧光分子层析成像系统及其成像方法。本发明的成像系统包括:激发光源装置、激光光路装置、荧光探测装置、旋转台、检查床、平移台、绕线筒和计算机;激光光路装置使得笨重的激发光源装置可以固定在底板上而不随系统旋转,通过一些列平面镜使得激发光可以360°扫描被检查体;激发光的波长可以根据需要在可见至红外波段自由选择,可方便地实现不同波长的激发光照射,从而实现多波长荧光探针的成像;可以自由的选择点状激发光源、线状激发光源或者点面阵激发光源,根据实验需求对激发光的形状进行调制;动物床采用开放式设计,采用非透明材料,解决了动物床引起的漏光和过曝现象,提高了数据的稳定性。

    一种基于全反射的超声探测和光声成像装置及其方法

    公开(公告)号:CN106236145A

    公开(公告)日:2016-12-21

    申请号:CN201610807818.3

    申请日:2016-09-07

    Applicant: 北京大学

    CPC classification number: A61B8/44 A61B5/0095 A61B8/4444 A61B2503/40

    Abstract: 本发明公开了一种基于全反射的超声探测和光声成像装置及其方法。本发明在棱镜上直接粘附匹配液体层,在全反射角附近微调刚好不发生全反射,此时的反射光中P偏振光和S偏振光对水的折射率的变化最敏感,二者的信号区别也最大;本发明通过全内反射装置下,接近全反射角时,探测光对介质折射率极为敏感的效应,利用光探测方法的高带宽的优点,能够探测传统超声换能器所不能探测的宽频超声信号;本发明基于全反射的原理,在反射点处探测超声波信号,工艺简单、操作方便,易小型化集成阵列实现大面积的超声波探测。

    一种结合滑环的光声计算层析成像系统及其成像方法

    公开(公告)号:CN105011906A

    公开(公告)日:2015-11-04

    申请号:CN201510317449.5

    申请日:2015-06-11

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明公开了一种结合滑环的光声计算层析成像系统及其成像方法。本发明将滑环引入光声计算层析成像系统,滑环包括外侧的动子和内部的定子,二者同轴;定子固定在机架上,并且在定子的中心具有通孔;动子的一底面固定于电动旋转台,另一底面固定圆环,圆环与滑环同轴;N个超声换能器均匀地安装在圆环上;这样超声换能器扫描一层需要旋转的角度为360°/N;并且旋转时不会出现信号线盘绕的情况,从而相对单个超声换能器探测缩短了探测时间;滑环的成本较为低廉,装配滑环和多个超声换能器的系统的价格也远低于超声换能器阵列,从而降低系统的成本。

    一种多模态成像系统的图像配准装置及其配准方法

    公开(公告)号:CN103815928B

    公开(公告)日:2015-11-04

    申请号:CN201410100192.3

    申请日:2014-03-18

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明公开了一种多模态成像系统的图像配准装置及其配准方法。本发明的图像配准装置包括:定位基座、封闭腔体、试管及密封盖;其中,封闭腔体固定在定位基座的一个侧壁上;试管为一端开口的细管,其中注有显影剂,放置在封闭腔体内,且试管的轴线平行于检查轴;密封盖将封闭腔体密封,在进行FMT配准时内部充满介质;定位基座采用不透明的材料;封闭腔体和试管采用透明的材料。本发明基于刚体配准,参数相对简单,配准精度高,并且可灵活、准确的实现四模态成像装置中任意双、三及四模态组合的配准,尤其提高了FMT与其他模态图像配准的精度。

    聚吡咯纳米粒子作为光声成像造影剂的新用途

    公开(公告)号:CN104096243A

    公开(公告)日:2014-10-15

    申请号:CN201310120111.1

    申请日:2013-04-08

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明公开聚吡咯纳米粒子的一种新用途,将其用作光声成像的造影剂。该类材料包括实心、介孔和中空结构,在波长为500-1300nm的近红外区域具有强吸收,是一种高效的近红外光热剂。使用聚吡咯纳米粒子作为光声成像的造影剂,其能有效增加近红外激光对组织的穿透深度,具有显著的造影增强效果。此外,聚吡咯纳米材料具有高的导电性、出色的稳定性和优良的生物相容性,其制备方法简单、绿色、成本低,将其用于光声成像造影剂具有广阔的应用前景。

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