[实用新型]一种基于扫频自适应光学OCT的脑血管成像设备有效

专利信息
申请号: 202020584198.3 申请日: 2020-04-17
公开(公告)号: CN212326378U 公开(公告)日: 2021-01-12
发明(设计)人: 秦嘉;安林 申请(专利权)人: 佛山科学技术学院
主分类号: A61B5/00 分类号: A61B5/00
代理公司: 广州嘉权专利商标事务所有限公司 44205 代理人: 蔡伟杰
地址: 528000 广东*** 国省代码: 广东;44
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摘要:
搜索关键词: 一种 基于 自适应 光学 oct 脑血管 成像 设备
【说明书】:

实用新型涉及光学成像技术领域,具体涉及一种基于扫频自适应光学OCT的脑血管成像设备,包括:扫频光源,光纤耦合器,参考臂,样品臂,探测器、控制处理器;所述光纤耦合器的一端分别连接扫频光源和探测器;所述光纤耦合器的另一端分别连接参考臂和样品臂;所述样品臂的另一端正对待测样品;所述控制处理器分别与所述探测器和所述样品臂连接;本实用新型提供的脑血管成像设备可以大大提升系统分辨率,且无需造影剂。

技术领域

本实用新型属于光学成像技术领域,具体涉及一种基于扫频自适应光学OCT的脑血管成像设备。

背景技术

脑血管发病是一种比较严重的疾病,死亡率和致残率都相对较高,开发对应脑血管发病的先进的检查技术显得非常重要。

光学层析相干断层扫描成像(OCT)自诞生以来,在生物医学成像上有着广泛的应用,它的特点是成像速度快,分辨率高,对人体无创。OCT也被应用于血管造影上,成为一项新的血管造影技术:光学层析相干断层扫描血管造影成像(OCTA),而自适应光学(AO)与OCT结合,能使得设备的分辨率得到很大的提升,而随着硬件的发展,扫频光源(SS)的技术性能得到提升,扫频OCT的应用也广泛起来,对比传统的激光光源,扫频光源拥有着良好的设备灵敏度,能够更好地探测到设备的深度信息,而使用自适应光学与扫频OCT相结合的扫频自适应光学OCT设备(AO-SS-OCT),一方面可以使得设备的分辨率得到很大的提升,另一方面能使得设备更好地探测到较到深度上的信息,更好地对血管进行成像。

目前应对脑血管的检查技术有核磁共振血管造影(MRA)、CT血管造影(CTA)以及数字减影血管造影技术(DSA),但是其分辨率都比较低,其中MRA的分辨率为毫米级别,DSA的分辨率为亚毫米级别;而且MRA、CTA以及DSA都需要注入造影剂,虽然造影剂也是广泛地应用于血管成像技术,但是目前对于造影剂的安全性,仍然存在很大的争议,它有对人体器官造成危害、甚至有致人死亡的风险。

因此,提供一种分辨率更高,且无需造影剂的脑血管检查手段,对脑血管发病的检测将有重要意义。

实用新型内容

为解决上述问题,本实用新型提供一种基于扫频自适应光学OCT的脑血管成像设备,以解决现有技术中所存在的一个或多个技术问题,至少提供一种有益的选择或创造条件。

为了实现上述目的,本实用新型实施例提供一种基于扫频自适应光学OCT的脑血管成像设备,包括:扫频光源,光纤耦合器,参考臂,样品臂,探测器、控制处理器;

所述光纤耦合器的一端分别连接扫频光源和探测器;所述光纤耦合器的另一端分别连接参考臂和样品臂;所述样品臂的另一端正对待测样品;所述控制处理器分别与所述探测器和所述样品臂连接;

所述扫频光源,用于提供初始光;

所述光纤耦合器,用于将所述扫频光源发出的初始光分为两路,两路初始光分别进入参考臂和样品臂;

所述参考臂,用于将进入的光束进行准直后再反射,得到参考光,所述参考光沿原路返回进入所述光纤耦合器;

所述样品臂包括第二准直镜、若干4F系统、第一扫描振镜、第二扫描振镜、可变形镜、第二平面镜、聚焦透镜、分光镜、波前传感器;

进入所述样品臂的光束经第二准直镜准直后穿过所述分光镜,进入一4F系统后到达第一扫描振镜,然后又经过一4F系统后到达第二扫描振镜,再经过一4F系统进入可变形镜,接着经过一4F系统到达第二平面镜,最后通过聚焦透镜聚焦至待测样品;

待测样品表面反射的样品光经原路返回,到达分光镜时被分为两束,一束经分光镜反射进入波前传感器,另一束透过所述分光镜返回至所述光纤耦合器,进入所述光纤耦合器的样品光与参考光发生干涉,产生干涉信号。

所述探测器,用于采集所述干涉信号,并将所述干涉信号传送给所述控制处理器;

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