CN102068277B - 基于压缩感知的单阵元多角度观测光声成像装置及方法 - Google Patents

基于压缩感知的单阵元多角度观测光声成像装置及方法 Download PDF

Info

Publication number
CN102068277B
CN102068277B CN 201010587335 CN201010587335A CN102068277B CN 102068277 B CN102068277 B CN 102068277B CN 201010587335 CN201010587335 CN 201010587335 CN 201010587335 A CN201010587335 A CN 201010587335A CN 102068277 B CN102068277 B CN 102068277B
Authority
CN
China
Prior art keywords
circuit
signal
array element
single array
photoacoustic
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Active
Application number
CN 201010587335
Other languages
English (en)
Other versions
CN102068277A (zh
Inventor
冯乃章
孙明健
沈毅
马立勇
李建刚
伍政华
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
Harbin Institute of Technology
Original Assignee
Harbin Institute of Technology
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Harbin Institute of Technology filed Critical Harbin Institute of Technology
Priority to CN 201010587335 priority Critical patent/CN102068277B/zh
Publication of CN102068277A publication Critical patent/CN102068277A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN102068277B publication Critical patent/CN102068277B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Images

Abstract

基于压缩感知的单阵元多角度观测光声成像装置及方法,属于光声成像技术领域,本发明为解决现有光声技术进行生物组织的成像存在伪迹严重、图像变形、硬件成本较高并且图像横向分辨率差的问题。本发明采用脉冲激光器发出脉冲激光束,通过光学掩膜照射到生物组织上产生光声信号,通过两个成角度的单阵元超声探测器同步观测并采集光声信号,经放大后送到A/D转换器均匀采样,采用FPGA将采集到的光声图像数据输入到计算机中,在计算机上进行图像重建与融合处理。本发明采用单阵元超声探测器并行采集、基于压缩感知算法快速重建的处理机制和硬件平台,在降低采样数据和采集时间的前提下,保证了图像的高分辨率,成像装置操作简单。

Description

基于压缩感知的单阵元多角度观测光声成像装置及方法
技术领域
本发明涉及基于压缩感知的单阵元多角度观测光声成像装置及方法,属于光声成像技术领域。
背景技术
光声成像作为一种新兴的医学影像技术,有机地结合了光学成像和声学成像的特点,可以提供深层组织的高分辨率和高对比度的组织断层图像,图像对比度高、分辨率高,传递的信息量大,可以提供形态信息以外其他丰富的光学吸收和散射信息,是一种很有前途的医学检测方法。
近年来,光声技术应用于生物组织的成像研究已经取得了很大进展,而光声成像装置的好坏主要与装置成本、成像质量和成像时间息息相关。装置成本主要与信号的采集策略、使用的探测器类型密切相关,成像质量和成像时间则主要取决于所使用的图像重建算法。例如,如果采用单个非聚焦的超声探测器采集信号,一般采用旋转探测器或者样品的方式采集光声信号,其图像重建算法一般采用反投影类算法,重建时间长,实际中通常用不完备的数据进行图像重建,重建图像的伪迹严重,图像变形;而如果采用多元阵列探测器采集光声信号,一般采用侧向模式或者后向模式,相应的图像重建算法有相控聚焦、迭代重建、傅立叶重建算法等等,硬件成本较高并且图像横向分辨率差。
发明内容
本发明目的是为了解决现有光声技术进行生物组织的成像存在伪迹严重、图像变形、硬件成本较高并且图像横向分辨率差的问题,提供了一种基于压缩感知的单阵元多角度观测光声成像装置及方法。
本发明基于压缩感知的单阵元多角度观测光声成像装置包括脉冲激光器、脉冲激光处理装置、伺服电机及驱动器、光学掩膜、单阵元超声探测器、样品池、支架、计算机和信号采集电路,
在样品池的正上方设置光学掩膜,信号采集电路的测量矩阵输出端与光学掩膜的输入端相连,信号采集电路的光束控制端与脉冲激光器的控制端相连,脉冲激光器发出的脉冲激光经过脉冲激光处理装置处理后,发射至透过光学掩膜表面,并透过光学掩膜照射在样品池内,
两个单阵元超声探测器镜像设置在样品池内左右两侧,所述单阵元超声探测器通过支架和伺服电机及驱动器的动力输出端固定连接,所述伺服电机及驱动器能够通过支架控制所述单阵元超声探测器的阵元面的旋转角度,每个单阵元超声探测器的回波信号输出端与信号采集电路的光声信号输入端相连,信号采集电路将处理过的回波数据输出给计算机,计算机用于采用基于压缩感知算法完成对回波数据进行图像重建,并将单阵元超声探测器不同角度观测到的图像进行融合处理,获取待测生物组织的光声图像。
信号采集电路包括TGC放大电路、预滤波电路、A/D采样电路、数据采集电路、USB数据传输电路和主控电路,
主控电路内置FPGA,主控电路内置的FPGA控制光学掩膜产生压缩感知重建算法的测量矩阵,主控电路内置的FPGA控制触发脉冲激光器产生脉冲激光,主控电路的串行数据控制端与USB数据传输电路的串行数据控制端相连,主控电路的数据采集信号控制端与数据采集电路的信号控制端相连,主控电路的A/D采样信号控制端与A/D采样电路的信号控制端相连,主控电路的放大信号控制端与TGC放大电路的信号控制端相连,
TGC放大电路接收两个单阵元超声探测器观测的光声信号,TGC放大电路的输出端与预滤波电路的输入端相连,预滤波电路的输出端与A/D采样电路的输入端相连,A/D采样电路的输出端与数据采集电路的输入端相连,数据采集电路的输出端与USB数据传输电路的输入端相连,USB数据传输电路的输出端与计算机的输入端相连。
基于上述基于压缩感知的单阵元多角度观测光声成像装置的光声成像方法,它包括以下步骤:
步骤一、将待测生物组织放置在样品池内的中心位置,主控电路内置的FPGA发射脉冲信号触发脉冲激光器,同时控制光学掩膜产生随机矩阵,脉冲激光器产生激光脉冲,激光脉冲经脉冲激光处理装置处理后,透过光学掩膜照射到待测生物组织上,产生光声信号;
步骤二、伺服电机及驱动器通过套筒、支架调整两个单阵元超声探测器的观测角度,使两个单阵元超声探测器的阵元面的中心与待测生物组织的中心在一条直线上,且所述单阵元超声探测器的阵元面对准待测生物组织的水平切面,利用信号采集电路对光声信号进行同步采集;
主控电路激励脉冲激光器开始工作的同时产生扫查时序控制信号,控制数据采集电路和信号采集电路中的其它电路协调工作,TGC放大电路将单阵元超声探测器观测的光声信号通过TGC放大器来补偿随传播距离增大而逐渐衰减的回波信号,放大后的信号通过预滤波电路滤波,然后通过A/D采样电路转换为数字回波信号;数据采集电路接收数字回波数据;
步骤三、数据采集电路采用FPGA实现对双通道A/D转换器回波数据的缓存,通过USB数据传输电路将回波数据输出到计算机内存中;
步骤四、计算机对两个单阵元超声探测器接收到的回波数据基于压缩感知算法进行图像重建,然后将不同角度观测到的图像进行融合处理,获取待测生物组织的光声图像。
本发明的优点:
1、本发明采用两个单阵元探测器固定位置成角度并行采集,减少了硬件成本和采集时间,同时使成像装置操作简单、可靠性好。
2、本发明采用两个成角度的单阵元超声探测器同步观测并采集原始光声信号,可以改变观测角度,通过将不同观测角度的光声图像的融合来提高图像质量,减少伪迹现象。
3、本发明采用EMD(经验模态分解)方法来除噪,利用EMD分解自适应的信号分解和降噪能力,有效除去光声信号中的高斯白噪声和探测器采集带来的喇叭型噪声,提高光声信号信噪比;通过压缩感知重建算法进行光声图像重建,能以更少的采样数据来恢复原始信号,在数据不完备的情况下保证成像的高分辨率。
附图说明
图1是本发明基于压缩感知的单阵元多角度观测光声成像装置结构示意图;
图2是本发明基于压缩感知的单阵元多角度光声成像重建算法流程图;
图3是基于小波变换的光声图像融合原理图;
图4是基于压缩感知的单阵元多角度观测光声成像装置采集的原光声信号图
图5是基于压缩感知的单阵元多角度观测光声成像装置采集的原光声信号采用EMD方法除噪结果图;
图6是基于压缩感知算法的样品示意图;
图7是基于压缩感知算法的光声图像重建图像。
具体实施方式
具体实施方式一:下面结合图1说明本实施方式,本实施方式基于压缩感知的单阵元多角度观测光声成像装置,它包括脉冲激光器1、脉冲激光处理装置、伺服电机及驱动器5、光学掩膜9、单阵元超声探测器11、样品池12、支架13、计算机14和信号采集电路15,
在样品池12的正上方设置光学掩膜9,信号采集电路15的测量矩阵输出端与光学掩膜9的输入端相连,信号采集电路15的光束控制端与脉冲激光器1的控制端相连,脉冲激光器1发出的脉冲激光经过脉冲激光处理装置处理后,发射至透过光学掩膜9表面,并透过光学掩膜9照射在样品池12内,
两个单阵元超声探测器11镜像设置在样品池12内左右两侧,所述单阵元超声探测器11通过支架13和伺服电机及驱动器5的动力输出端固定连接,所述伺服电机及驱动器5能够通过支架13控制所述单阵元超声探测器11的阵元面的旋转角度,每个单阵元超声探测器11的回波信号输出端与信号采集电路15的光声信号输入端相连,信号采集电路15将处理过的回波数据输出给计算机14,计算机14用于采用基于压缩感知算法完成对回波数据进行图像重建,并将单阵元超声探测器11不同角度观测到的图像进行融合处理,获取待测生物组织10的光声图像。
信号采集电路15包括TGC放大电路151、预滤波电路152、A/D采样电路153、数据采集电路154、USB数据传输电路155和主控电路156,
主控电路156内置FPGA,主控电路156内置的FPGA控制光学掩膜9产生压缩感知重建算法的测量矩阵,主控电路156内置的FPGA控制触发脉冲激光器1产生脉冲激光,主控电路156的串行数据控制端与USB数据传输电路155的串行数据控制端相连,主控电路156的数据采集信号控制端与数据采集电路154的信号控制端相连,主控电路156的A/D采样信号控制端与A/D采样电路153的信号控制端相连,主控电路156的放大信号控制端与TGC放大电路151的信号控制端相连,
TGC放大电路151接收两个单阵元超声探测器11观测的光声信号,TGC放大电路151的输出端与预滤波电路152的输入端相连,预滤波电路152的输出端与A/D采样电路153的输入端相连,A/D采样电路153的输出端与数据采集电路154的输入端相连,数据采集电路154的输出端与USB数据传输电路155的输入端相连,USB数据传输电路155的输出端与计算机14的输入端相连。
脉冲激光器1选用倍频的Q-Switched Nd:YAG脉冲激光器,波长为532nm,脉冲宽度为7ns,重复频率是20Hz;光学掩膜9采用数字微镜元件DMD,入射光场对应于待重建图像经透镜汇聚后被DMD阵列反射,DMD上微镜片方向根据计算机14生成的服从高斯分布的随机矩阵来调制,光学掩膜9中每块微镜片的启通和断开,实现激光束的开关效应。
主控电路156中的FPGA选用ALTERA公司的EP2C8F256;
TGC放大电路151采用ADI公司的AD8332;
A/D采样电路153中的A/D转换器采用的是TI公司的ADS5270;
数据采集电路154中FPGA选用ALTERA公司的EP2C35F672;
USB数据传输电路155中USB芯片选用Cypress公司的EZ-USB FX2LP;
计算机16选用普通PC机,内存在512M以上,人机交互界面采用Visual C++开发环境实现。
压缩感知的基本原理可概括为:利用原信号往往具有稀疏性或者是可压缩的特点,利用其在特定感知矩阵上的投影作为测量数据,采用稀疏约束重构算法可恢复原信号,可以通过少量的随机采样信号实现原信号的重建,因此在数据不完备的情况下压缩感知算法更能体现它在图像重建方面的优越性。本装置通过两个单阵元超声探测器成角度采集光声信号,然后基于压缩感知算法进行光声图像重建并进行融合处理。采用单阵元探测器代替阵列探头节省了硬件成本;固定位置采集代替圆周采集光声信号,节省了采集时间;采用压缩感知重建算法代替传统的滤波反投影算法,减少采样数据,缩短成像时间的同时保证了图像的高分辨率,而且有效消除了光声图像的伪迹现象。
本发明的工作原理是:主控电路发送脉冲信号给激光器,同时控制光学掩膜产生随机矩阵,激光器产生脉冲激光束通过光学掩膜照射到待测生物组织上,产生光声信号;伺服电机及驱动器通过支架可调整两个单阵元超声探测器的观测角度180°,90°,通过支架的升降调整两个单阵元超声探测器的纵向位置;利用单阵元超声探测器同步观测光声信号,信号采集电路对光声信号进行同步采集、时间增益补偿放大、信号预滤波、A/D采样转换和数据采集,然后通过USB接口将数据输入到计算机内存中,最后在计算机上进行光声图像重建与融合处理。
本发明伺服电机及驱动器5通过支架13与单阵元探测器11机械连接,伺服电机及驱动器5通过支架13可调整两个单阵元超声探测器11的观测角度180°,90°,采集不同角度的光声信号进行图像重建后进行融合;通过支架13的升降调整两个单阵元超声探测器11的纵向位置,采集不同断层的光声信号进行重建后实现光声的三维成像。
具体实施方式二:下面结合图2至图7说明本实施方式,基于本实施方式一所述的基于压缩感知的单阵元多角度观测光声成像装置的方法,该方法包括以下步骤:
步骤一、将待测生物组织10放置在样品池12内的中心位置,主控电路156内置的FPGA发射脉冲信号触发脉冲激光器1,同时控制光学掩膜9产生随机矩阵,脉冲激光器1产生激光脉冲,激光脉冲经脉冲激光处理装置处理后,透过光学掩膜9照射到待测生物组织10上,产生光声信号;
步骤二、伺服电机及驱动器5通过套筒4、支架13调整两个单阵元超声探测器11的观测角度,使两个单阵元超声探测器11的阵元面的中心与待测生物组织10的中心在一条直线上,且所述单阵元超声探测器11的阵元面对准待测生物组织10的水平切面,利用信号采集电路15对光声信号进行同步采集;
主控电路156激励脉冲激光器1开始工作的同时产生扫查时序控制信号,控制数据采集电路154和信号采集电路15中的其它电路协调工作,TGC放大电路151将单阵元超声探测器11观测的光声信号通过TGC放大器来补偿随传播距离增大而逐渐衰减的回波信号,放大后的信号通过预滤波电路152滤波,然后通过A/D采样电路153转换为数字回波信号;数据采集电路154接收数字回波数据;
步骤三、数据采集电路154采用FPGA实现对双通道A/D转换器回波数据的缓存,通过USB数据传输电路155将回波数据输出到计算机14内存中;
步骤四、计算机14对两个单阵元超声探测器11接收到的回波数据基于压缩感知算法进行图像重建,然后将不同角度观测到的图像进行融合处理,获取待测生物组织10的光声图像。
步骤四中计算机14对两个单阵元超声探测器11接收到的回波数据基于压缩感知算法进行图像重建的过程:
步骤41、对两个单阵元超声探测器11采集的原始光声信号分别应用EMD方法降噪,得到降噪后信号y1′和y2′,
y1′=y1+e1,y2′=y2+e2,其中y1和y2为原始光声信号;
步骤42、选取高斯随机矩阵为观测矩阵Φ,最小全变分法TV法的重建算法,求取最优解
Figure BDA0000038120900000061
Figure BDA0000038120900000062
作为重建原始图像;
步骤43、采用小波变换融合算法将所述重建原始图像
Figure BDA0000038120900000064
融合到一起;
调整两个单阵元超声探测器11的观测角度,将步骤41至步骤42重复执行n次,n取值50~100,然后将n次获得的n幅图像进行融合处理,获取待测生物组织10的光声图像。
步骤42采用最小全变分法TV法的重建算法求取最优解
Figure BDA0000038120900000065
Figure BDA0000038120900000066
的过程为:
步骤421、将初始解设置为一个零矩阵,设置迭代次数,初始化Lagrang常数,并生成正交小波矩阵;
步骤422、计算牛顿常数μk和第k步的Lagrang常数λk
步骤423、根据
Figure BDA0000038120900000071
计算
Figure BDA0000038120900000072
根据
Figure BDA0000038120900000073
计算每点的全变分梯度,进而由
Figure BDA0000038120900000074
计算新的梯度
步骤424、由
Figure BDA0000038120900000076
计算出当前的迭代结果,并返回步骤422继续迭代。
步骤43采用小波变换融合算法将多角度观测到的光声图像
Figure BDA0000038120900000077
Figure BDA0000038120900000078
融合到一起的过程为:
步骤431、对光声图像
Figure BDA0000038120900000079
Figure BDA00000381209000000710
分别进行二维离散小波变换,建立图像小波域系数;
步骤432、对各分解层分别进行融合处理,各分解层上的不同频率分量可采用不同的融合规则进行处理,最终得到融合后的小波域系数;
步骤433、对融合后所得小波系数进行小波反变换即进行图像重构,所得到的重构图像即为融合图像
Figure BDA00000381209000000711
本发明还提供一种基于压缩感知的单阵元多角度观测光声成像重建算法,具体步骤为:通过两个成角度的单阵元超声探测器同步观测并采集原始光声信号y′;对原始光声信号分别应用EMD方法除噪,得到除噪后信号y;选取高斯随机矩阵为观测矩阵Φ,最小全变分法TV法的重建算法,求取最优解
Figure BDA00000381209000000713
采用小波变换融合算法将多角度观测到的光声图像
Figure BDA00000381209000000714
Figure BDA00000381209000000715
融合到一起,提高图像的分辨率。
下面对压缩感知重建算法进行进一步具体描述。
光声信号的产生可以表示为:
▿ 2 p ( r , t ) - 1 v s 2 ∂ 2 p ( r , t ) ∂ t 2 = - p 0 ( r ) v s 2 dδ ( t ) dt - - - ( 1 )
其中,p0(r)=Γ(r)Ae(r),Ae(r)是介质光能量吸收分布函数,
Figure BDA00000381209000000717
是光声转化效率,通常称为格林埃森参数,它表征体能量密度转换为光声压的大小,vs代表介质中声波传播速度,β代表等压膨胀系数,Cp是比热,
Figure BDA00000381209000000718
代表哈密尔顿算子,p(r,t)代表在r位置t时刻的光声信号,p0(r)代表初始声压。
可设光声信号模型为:
y′=y+e=Φx+e,||e||2≤ε    (2)
其中,x是光声初始声压p0(r)的向量表示,y′是位置r0处接收到的光声信号
Figure BDA0000038120900000081
含噪声的向量表示,y是位置r0处接收到的纯光声信号,e是光声信号中含有的噪声,Φ是高斯随机观测矩阵。
设x为Ψ基下的K-稀疏信号,有M个不同的观测向量对信号x进行M次观测,每个观测值为yj=<x,Φj>,若
Figure BDA0000038120900000083
作为矩阵Φ的行,则可得:
y=Φx=ΦΨα=Θα    (3)
其中Φ∈RM×N,Ψ∈RN×N,α∈RN×1,y ∈RM×1,Φ称之为观测矩阵。
选取高斯随机矩阵为观测矩阵Φ,则可由观测值y根据式3求取最优解
Figure BDA0000038120900000084
这里我们采用了最小全变分法TV法的重建算法,可以满足图像的精确重构,得到如下模型:
min x TV ( x ) subject to | | &Phi;x - y | | 2 &le; &epsiv; - - - ( 4 )
即可得:
min f H ( x ) = 1 2 | | &Phi;x - y | | 2 2 + &lambda;TV ( x ) - - - ( 5 )
其中
Figure BDA0000038120900000087
则此方法的迭代过程可以写为:
x i , j k + 1 = x i , j k - &mu; k &dtri; i , j H ( x k ) - - - ( 6 )
在牛顿法中μk=(ΦTΦ+εI)-1为一个常数,其中ε是一个很小的常数防止分母为0。
Figure BDA0000038120900000089
其中
Figure BDA00000381209000000810
从而有:
&dtri; L ( x k ) = &Phi; T ( &Phi;x k - y ) - - - ( 7 )
图像x的水平和垂直方向上的梯度分别为:
D i , j v = x i , j - x i + 1 , j 1 &le; i < N 0 i = N - - - ( 8 )
D i , j h = x i , j - x i , j + 1 1 &le; j < N 0 j = N - - - ( 9 )
则每个点的全变分梯度为:
&dtri; i , j ( TV ( x k ) ) = D i , j v x k | &dtri; i , j x k | + D i , j h x k | &dtri; i , j x k | - D i - 1 , j v x k | &dtri; i - 1 , j x k | - D i , j - 1 h x k | &dtri; i , j - 1 x k | - - - ( 10 )
其中
Figure BDA0000038120900000092
ε为很小常数防止分母为0,而λk=0.99λk-1。由上式最终求取最优解
Figure BDA0000038120900000093
图4是基于本发明装置采集的原光声信号,可以看出,探测到的原光声信号存在很强的背景白噪声,会导致重建图像的信噪比和对比度严重下降,限制光声检测的深度;图5是原光声信号应用EMD方法除噪后的结果。基于小波阈值的EMD除噪结果表明该方法对噪声有很强的抑制能力,大大提高超声回波信号的信噪比,可以最大限度的除去白噪声,保留有用回波信号。
图6是本发明装置的样品示意图,图7是基于压缩感知的单阵元多角度观测光声成像重建算法的重建图像,可以看出,重建图像分辨率较高,能够很好的反应原样品的结构细节,并且有效的消除了伪迹现象。

Claims (9)

1.基于压缩感知的单阵元多角度观测光声成像装置,其特征在于:它包括脉冲激光器(1)、脉冲激光处理装置、伺服电机及驱动器(5)、光学掩膜(9)、单阵元超声探测器(11)、样品池(12)、支架(13)、计算机(14)和信号采集电路(15),
在样品池(12)的正上方设置光学掩膜(9),信号采集电路(15)的测量矩阵输出端与光学掩膜(9)的输入端相连,信号采集电路(15)的光束控制端与脉冲激光器(1)的控制端相连,脉冲激光器(1)发出的脉冲激光经过脉冲激光处理装置处理后,发射至透过光学掩膜(9)表面,并透过光学掩膜(9)照射在样品池(12)内,
两个单阵元超声探测器(11)镜像设置在样品池(12)内左右两侧,所述单阵元超声探测器(11)通过支架(13)和伺服电机及驱动器(5)的动力输出端固定连接,所述伺服电机及驱动器(5)能够通过支架(13)控制所述单阵元超声探测器(11)的阵元面的旋转角度,每个单阵元超声探测器(11)的回波信号输出端与信号采集电路(15)的光声信号输入端相连,信号采集电路(15)将处理过的数字回波信号输出给计算机(14),计算机(14)用于基于压缩感知算法完成对数字回波信号进行图像重建,并将单阵元超声探测器(11)不同角度观测到的图像进行融合处理,获取待测生物组织(10)的光声图像。
2.根据权利要求1所述的基于压缩感知的单阵元多角度观测光声成像装置,其特征在于:信号采集电路(15)包括TGC放大电路(151)、预滤波电路(152)、A/D采样电路(153)、数据采集电路(154)、USB数据传输电路(155)和主控电路(156),
主控电路(156)内置FPGA,主控电路(156)内置的FPGA控制光学掩膜(9)产生压缩感知重建算法的测量矩阵,主控电路(156)内置的FPGA控制触发脉冲激光器(1)产生脉冲激光,主控电路(156)的串行数据控制端与USB数据传输电路(155)的串行数据控制端相连,主控电路(156)的数据采集信号控制端与数据采集电路(154)的信号控制端相连,主控电路(156)的A/D采样信号控制端与A/D采样电路(153)的信号控制端相连,主控电路(156)的放大信号控制端与TGC放大电路(151)的信号控制端相连,
TGC放大电路(151)接收两个单阵元超声探测器(11)观测的光声信号,TGC放大电路(151)的输出端与预滤波电路(152)的输入端相连,预滤波电路(152)的输出端与A/D采样电路(153)的输入端相连,A/D采样电路(153)的输出端与数据采集电路(154)的输入端相连,数据采集电路(154)的输出端与USB数据传输电路(155)的输入端相连,USB数据传输电路(155)的输出端与计算机(14)的输入端相连。
3.根据权利要求1所述的基于压缩感知的单阵元多角度观测光声成像装置,其特征在于:脉冲激光处理装置包括扩束镜(2)、反射镜(3)、套筒(4)、凹透镜(6)、凸透镜(7)和毛玻璃(8),脉冲激光器(1)发出的脉冲激光由扩束镜(2)扩束,扩束后的光束由反射镜(3)反射至样品池(12)方向,反射光束穿过套筒(4),并经过凹透镜(6)、凸透镜(7)和毛玻璃(8)出射,出射光束打在光学掩膜(9)上。
4.根据权利要求1所述的基于压缩感知的单阵元多角度观测光声成像装置,其特征在于:脉冲激光器(1)采用倍频的Q-Switched Nd:YAG脉冲激光器,波长为532nm,脉冲宽度为7ns,重复频率是20Hz;光学掩膜(9)采用数字微镜元件DMD。
5.根据权利要求2所述的基于压缩感知的单阵元多角度观测光声成像装置,其特征在于:主控电路(156)中的FPGA选用ALTERA公司的EP2C8F256;TGC放大电路(151)采用ADI公司的AD8332;A/D采样电路(153)中的A/D转换器采用的是TI公司的ADS5270。
6.根据权利要求2所述的基于压缩感知的单阵元多角度观测光声成像装置,其特征在于:数据采集电路(154)中FPGA选用ALTERA公司的EP2C35F672;USB数据传输电路(155)中USB芯片选用Cypress公司的EZ-USB FX2LP。
7.基于权利要求2所述的基于压缩感知的单阵元多角度观测光声成像装置的光声成像方法,其特征在于:它包括以下步骤:
步骤一、将待测生物组织(10)放置在样品池(12)内的中心位置,主控电路(156)内置的FPGA发射脉冲信号触发脉冲激光器(1),同时控制光学掩膜(9)产生随机矩阵,脉冲激光器(1)产生激光脉冲,激光脉冲经脉冲激光处理装置处理后,透过光学掩膜(9)照射到待测生物组织(10)上,产生光声信号;
步骤二、伺服电机及驱动器(5)通过套筒(4)、支架(13)调整两个单阵元超声探测器(11)的观测角度,使两个单阵元超声探测器(11)的阵元面的中心与待测生物组织(10)的中心在一条直线上,且所述单阵元超声探测器(11)的阵元面对准待测生物组织(10)的水平切面,利用信号采集电路(15)对光声信号进行同步采集;
主控电路(156)激励脉冲激光器(1)开始工作的同时产生扫查时序控制信号,控制数据采集电路(154)和信号采集电路(15)中的其它电路协调工作,TGC放大电路(151)将单阵元超声探测器(11)观测的光声信号通过TGC放大器来补偿随传播距离增大而逐渐衰减的回波信号,放大后的信号通过预滤波电路(152)滤波,然后通过A/D采样电路(153)转换为数字回波信号;数据采集电路(154)接收数字回波信号;
步骤三、数据采集电路(154)采用FPGA实现对双通道A/D转换器数字回波信号的缓存,通过USB数据传输电路(155)将数字回波信号输出到计算机(14)内存中;
步骤四、计算机(14)对两个单阵元超声探测器(11)接收到的数字回波信号基于压缩感知算法进行图像重建,然后将不同角度观测到的图像进行融合处理,获取待测生物组织(10)的光声图像。
8.根据权利要求7所述的光声成像方法,其特征在于,步骤四中计算机(14)对两个单阵元超声探测器(11)接收到的数字回波信号基于压缩感知算法进行图像重建的过程:
步骤41、对两个单阵元超声探测器(11)采集的原始光声信号分别应用EMD方法降噪,得到降噪后信号y1′和y2′,
y1′=y1+e1,y2′=y2+e2,其中y1和y2为原始光声信号,e1和e2是光声信号中含有的噪声;
步骤42、选取高斯随机矩阵为观测矩阵Φ,最小全变分法TV法的重建算法,求取最优解
Figure FDA00002260222700032
作为重建原始图像;
步骤43、采用小波变换融合算法将所述重建原始图像
Figure FDA00002260222700033
Figure FDA00002260222700034
融合到一起;
调整两个单阵元超声探测器(11)的观测角度,将步骤41至步骤42重复执行n次,n取值50~100,然后将n次获得的n幅图像进行融合处理,获取待测生物组织(10)的光声图像。
9.根据权利要求8所述的光声成像方法,其特征在于,步骤43采用小波变换融合算法将多角度观测到的光声图像
Figure FDA00002260222700035
Figure FDA00002260222700036
融合到一起的过程为:
步骤431、对光声图像
Figure FDA00002260222700037
Figure FDA00002260222700038
分别进行二维离散小波变换,建立图像小波域系数;
步骤432、对各分解层分别进行融合处理,各分解层上的不同频率分量可采用不同的融合规则进行处理,最终得到融合后的小波域系数;
步骤433、对融合后所得小波系数进行小波反变换即进行图像重构,所得到的重构图像即为融合图像
Figure FDA00002260222700039
CN 201010587335 2010-12-14 2010-12-14 基于压缩感知的单阵元多角度观测光声成像装置及方法 Active CN102068277B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN 201010587335 CN102068277B (zh) 2010-12-14 2010-12-14 基于压缩感知的单阵元多角度观测光声成像装置及方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN 201010587335 CN102068277B (zh) 2010-12-14 2010-12-14 基于压缩感知的单阵元多角度观测光声成像装置及方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN102068277A CN102068277A (zh) 2011-05-25
CN102068277B true CN102068277B (zh) 2013-03-13

Family

ID=44027165

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN 201010587335 Active CN102068277B (zh) 2010-12-14 2010-12-14 基于压缩感知的单阵元多角度观测光声成像装置及方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN102068277B (zh)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111698405A (zh) * 2020-06-05 2020-09-22 中国航空工业集团公司洛阳电光设备研究所 一种并行压缩感知成像装置

Families Citing this family (22)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN102389321B (zh) * 2011-06-23 2013-04-03 深圳市开立科技有限公司 一种快速光声三维成像装置
TW201310018A (zh) * 2011-08-19 2013-03-01 Ind Tech Res Inst 光聲影像裝置
CN102551810B (zh) * 2012-03-09 2014-03-12 华南师范大学 一种多通道同步实时数字化光声成像装置及方法
CN102682421B (zh) * 2012-03-14 2014-04-02 飞依诺科技(苏州)有限公司 超声图像的实时放大方法
CN103584835B (zh) * 2013-09-24 2015-05-13 南京大学 一种基于压缩感知的光声图像重建方法
CN103969693A (zh) * 2014-04-30 2014-08-06 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 光电探测成像系统及其成像方法
WO2016109890A1 (en) * 2015-01-05 2016-07-14 Innomind Technology Corporation Systems and methods for super-resolution compact ultrasound imaging
CN104807755B (zh) * 2015-04-23 2017-03-08 江西科技师范大学 用于食品添加剂成分和含量的多探头快速光声检测装置和方法
CN105011906B (zh) * 2015-06-11 2017-09-19 北京大学 一种结合滑环的光声计算层析成像系统及其成像方法
CN107837069A (zh) * 2016-09-18 2018-03-27 哈尔滨工业大学(威海) 一种光声显微成像系统及方法
JP6966934B2 (ja) * 2017-03-29 2021-11-17 パナソニックIpマネジメント株式会社 画像生成装置及び撮像装置
CN107320119B (zh) * 2017-07-04 2020-12-04 上海联影医疗科技股份有限公司 图像获取方法、装置及医学设备
CN107727238B (zh) * 2017-10-13 2023-09-12 中国科学院上海技术物理研究所 基于掩膜板调制的红外并行压缩成像系统及成像方法
CN108801972A (zh) * 2018-06-25 2018-11-13 中国计量大学 一种基于数字微镜器件的傅里叶光谱仪
CN109091109B (zh) * 2018-07-02 2021-04-20 南京大学 基于全矩阵滤波和时间反转算子的优化型光声断层成像的图像重构方法
CN109215005B (zh) * 2018-08-29 2021-10-01 北京空间机电研究所 一种品字形探测器扫描相机图像融合误差修正方法
CN111337579A (zh) * 2018-12-19 2020-06-26 南开大学 一种基于压缩感知的超声超分辨率成像装置
CN110530797A (zh) * 2019-09-25 2019-12-03 南京大学 一种光声鬼成像-荧光成像的双模成像装置及其使用方法
CN113116296A (zh) * 2020-01-13 2021-07-16 香港城市大学深圳研究院 一种光声超声协同诊疗系统
CN111419256A (zh) * 2020-03-26 2020-07-17 青岛大学附属医院 一种核医学成像系统、装置及成像方法
CN113081043B (zh) * 2021-04-12 2022-07-05 北京航空航天大学 超声成像探测器
CN113252793A (zh) * 2021-04-30 2021-08-13 西安交通大学 基于掩膜压缩的单传感器三维超声成像装置及方法

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1883379A (zh) * 2006-06-09 2006-12-27 华南师范大学 光声脑功能成像的方法和装置
CN201207035Y (zh) * 2008-04-23 2009-03-11 江西科技师范学院 一种基于多元相控聚焦环阵列的光声成像装置
CN101669816A (zh) * 2009-09-26 2010-03-17 哈尔滨工业大学(威海) 基于多角度观测的高分辨率光声成像方法

Family Cites Families (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20090227997A1 (en) * 2006-01-19 2009-09-10 The Regents Of The University Of Michigan System and method for photoacoustic imaging and monitoring of laser therapy
BRPI0713454A8 (pt) * 2006-06-23 2015-10-06 Koninklijke Philips Electronics Nv Sistema de geração de imagens, e, método para gerar uma imagem combinada foto-acústica e de ultra-som de uma amostra

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN1883379A (zh) * 2006-06-09 2006-12-27 华南师范大学 光声脑功能成像的方法和装置
CN201207035Y (zh) * 2008-04-23 2009-03-11 江西科技师范学院 一种基于多元相控聚焦环阵列的光声成像装置
CN101669816A (zh) * 2009-09-26 2010-03-17 哈尔滨工业大学(威海) 基于多角度观测的高分辨率光声成像方法

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN111698405A (zh) * 2020-06-05 2020-09-22 中国航空工业集团公司洛阳电光设备研究所 一种并行压缩感知成像装置

Also Published As

Publication number Publication date
CN102068277A (zh) 2011-05-25

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN102068277B (zh) 基于压缩感知的单阵元多角度观测光声成像装置及方法
CN102640014B (zh) 图像生成装置和图像生成方法
US8998813B2 (en) Image forming apparatus and image forming method
JP5460000B2 (ja) イメージング装置およびイメージング方法
JP6440140B2 (ja) 被検体情報取得装置、処理装置、および信号処理方法
CN102596049B (zh) 光声装置
JP5441795B2 (ja) イメージング装置及びイメージング方法
JP6504826B2 (ja) 情報処理装置および情報処理方法
JP6039220B2 (ja) 被検体情報取得装置
JP6173159B2 (ja) 光音響装置
CN102058416B (zh) 基于压缩感知的微波热声成像装置及方法
CN102389321B (zh) 一种快速光声三维成像装置
US9330462B2 (en) Object information acquiring apparatus and control method of object information acquiring apparatus
Jin et al. Fast and high-resolution three-dimensional hybrid-domain photoacoustic imaging incorporating analytical-focused transducer beam amplitude
JP2014140716A (ja) 被検体情報取得装置、被検体情報取得装置の制御方法、およびプログラム
JP6289050B2 (ja) 被検体情報取得装置、情報処理方法、およびプログラム
Hahamovich et al. Ultrasound detection arrays via coded hadamard apertures
US11006929B2 (en) Object information acquiring apparatus and signal processing method
CN111449629B (zh) 一种光学相干弹性成像方法及装置
US20180284249A1 (en) Ultrasound imaging system and method for representing rf signals therein
US20180011061A1 (en) Object information acquiring apparatus and signal processing method
JP5738063B2 (ja) 被検体情報取得装置および被検体情報取得方法
Wang et al. Method of merging the divergence sparsity and simplified acousto-optic interferometry to sense an acoustic wave field
JP6513121B2 (ja) 処理装置、被検体情報取得装置、光音響画像の表示方法、及びプログラム
Ashfaq et al. An eikonal equation based scheme for refraction artefacts compensation in time-of-flight tomography

Legal Events

Date Code Title Description
C06 Publication
PB01 Publication
C10 Entry into substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
C14 Grant of patent or utility model
GR01 Patent grant