[实用新型]一种呼吸道OCT系统有效
申请号: | 201720230575.1 | 申请日: | 2017-03-09 |
公开(公告)号: | CN207666579U | 公开(公告)日: | 2018-07-31 |
发明(设计)人: | 蔡志岗;高峻;宋李烟;李佼洋;王福娟;李百灵 | 申请(专利权)人: | 广州永士达医疗科技有限责任公司 |
主分类号: | A61B5/00 | 分类号: | A61B5/00;A61B5/08 |
代理公司: | 广州市越秀区哲力专利商标事务所(普通合伙) 44288 | 代理人: | 赵赛;袁嘉恩 |
地址: | 510000 广东省广州市广州高新技术产业*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 呼吸道组织 呼吸道 图像处理模块 外部操作设备 外部显示设备 本实用新型 光学干涉 光学探针 显示图像 反射光 模块获取 | ||
本实用新型提供一种呼吸道OCT系统,所述呼吸道OCT系统,包括:外部操作设备、图像处理模块、光学干涉模块、OCT光学探针模块以及外部显示设备。本实用新型实施例,通过外部操作设备进行控制操作,通过图像处理模块显示图像,通过光学干涉模块对反射光进行处理,通过OCT光学探针模块获取被测呼吸道组织的反射光,通过外部显示设备显示图像,提供了一种通过OCT检测呼吸道组织的系统,解决了现有技术无法通过OCT检测呼吸道组织的问题。
技术领域
本实用新型涉及医学领域,尤其涉及一种呼吸道OCT系统。
背景技术
OCT(Optical coherence Tomography,光学相干层析技术)是近十年迅速发展的一种高分辨率成像技术,该技术是基于低相干光干涉原理,并与共焦显微技术相结合,检测生物组织不同深度层对入射弱相干光的后向散射波回波时间延迟及回波强度信号,通过扫描得到样品二维或三维的高分辨率微观组织结构,从而获得被测样品无损的断层层析图像。OCT成像技术无需添加任何显影剂,没有电离效应和荧光效应,比传统的影像技术安全性更高,被称为“光学活检”。
与现有的X光检测、MRI、CT、超声等其他成像技术相比,OCT成像具有极高的分辨率(微米量级);与传统的激光共聚焦显微镜相比,OCT具有明显的成像深度优势,能够对表皮以下几个微米的组织进行高分辨率成像。传统光学探测的核心技术大多采用光纤束进行光传导成像,或者采用CCD技术进行成像,此类内窥探头仅能探测组织表面的病变,然而早期的病变症状主要发生在表皮以下1-3mm深度处,因此传统光学内窥探头在早期病变的预防探测方面显得力不从心。使用超声原理进行医学成像也是目前比较常用的方法,使用该方法可获得生物组织表层以下较深的组织信息,但分辨率仅为毫米量级,对早期的癌症病灶易造成漏诊。
在呼吸道系统中,内径小于2mm的气道称为小气道,主要包括细支气管、终末期支气管、呼吸性支气管、内径较小的支气管,其中肺小气道是肺部最小的可见区域之一。肺小气道疾病即发生在肺小气道区域的疾病,该类疾病的临床特征主要是阻塞性病变,其共同特点为肺实质和小气道受损致慢性气道阻塞,呼吸阻力增加及肺功能不全,包括慢性支气管炎,支气管哮喘,支气管扩张等。此外,由于正常支气管具有大致恒定厚度的上皮层,因此医学上将支气管内壁部分处的厚度相比于正常时增大的部位怀疑为病变部位。具体地,被怀疑为病变的上皮层会在表面上出现乳头状突起、上皮层变厚、以及细胞随机增生的情况,且发生病变部位处的上皮层厚度相比于正常部位会增加。典型的,如慢性阻塞性肺疾病(COPD)肺血管的改变以血管壁的增厚为特征,而这种增厚始于疾病的早期。目前OCT系统在眼科检查领域已有相当成熟的应用,而在介入人体器官领域,主要应用于人体心血管和消化道疾病的检测。用于眼科领域的OCT系统,所采用的激光光源波长大多为800nm波段,该波段对于眼球成像有近乎完美的表现,而对于人体管腔道领域,尤其是上皮组织中,密集分布的细胞器相当于一种高散射介质,限制了800nm波段光学成像的穿透深度;而应用于消化道领域的OCT系统,其光学探头尺寸几乎都在2mm以上,无法直接应用于呼吸道(尤其是小气道)内进行病灶检测。
实用新型内容
有鉴于此,本实用新型提供一种呼吸道OCT系统,以解决现有OCT技术无法对呼吸道组织进行检测的问题。
具体地,本实用新型是通过如下技术方案实现的:
本实用新型提供一种呼吸道OCT系统,所述呼吸道OCT系统,包括:
外部操作设备,用于向图像处理模块输入控制指令;
图像处理模块,用于将所述控制指令转发到光学干涉模块,接收所述光学干涉模块发送的被测呼吸道组织的电信号,对所述电信号进行重构,并将重构后的电信号发送到外部显示设备;
光学干涉模块,用于接收图像处理模块发送的控制指令,生成探测光,将所述探测光发送到OCT光学探针模块,接收所述OCT光学探针模块发送的被测呼吸道组织的反射光,将所述反射光转换为电信号,并将所述电信号发送到图像处理模块;
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