CN108095704B - 一种单光源双波段oct成像系统 - Google Patents
一种单光源双波段oct成像系统 Download PDFInfo
- Publication number
- CN108095704B CN108095704B CN201810147788.7A CN201810147788A CN108095704B CN 108095704 B CN108095704 B CN 108095704B CN 201810147788 A CN201810147788 A CN 201810147788A CN 108095704 B CN108095704 B CN 108095704B
- Authority
- CN
- China
- Prior art keywords
- light
- receiving device
- band
- oct
- light source
- 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
Links
- 238000003384 imaging method Methods 0.000 title claims abstract description 25
- 230000007935 neutral effect Effects 0.000 claims abstract description 8
- 238000001228 spectrum Methods 0.000 claims description 24
- 238000000034 method Methods 0.000 claims description 11
- 238000010586 diagram Methods 0.000 claims description 4
- 230000009977 dual effect Effects 0.000 claims 5
- 230000003287 optical effect Effects 0.000 abstract description 14
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 5
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 abstract description 5
- 238000004458 analytical method Methods 0.000 abstract description 4
- 238000004364 calculation method Methods 0.000 abstract description 4
- 238000003745 diagnosis Methods 0.000 abstract description 4
- 101000720907 Pseudomonas savastanoi pv. phaseolicola Ornithine carbamoyltransferase 1, anabolic Proteins 0.000 abstract 2
- 238000012014 optical coherence tomography Methods 0.000 description 48
- 230000010287 polarization Effects 0.000 description 10
- 150000002632 lipids Chemical class 0.000 description 6
- 238000001514 detection method Methods 0.000 description 4
- 238000002608 intravascular ultrasound Methods 0.000 description 4
- 238000012545 processing Methods 0.000 description 4
- 238000010521 absorption reaction Methods 0.000 description 3
- 230000002526 effect on cardiovascular system Effects 0.000 description 3
- 239000000835 fiber Substances 0.000 description 3
- 208000029078 coronary artery disease Diseases 0.000 description 2
- 239000013307 optical fiber Substances 0.000 description 2
- 230000003595 spectral effect Effects 0.000 description 2
- 238000004611 spectroscopical analysis Methods 0.000 description 2
- 206010003211 Arteriosclerosis coronary artery Diseases 0.000 description 1
- 208000004434 Calcinosis Diseases 0.000 description 1
- 102000008186 Collagen Human genes 0.000 description 1
- 108010035532 Collagen Proteins 0.000 description 1
- 230000004075 alteration Effects 0.000 description 1
- 230000003143 atherosclerotic effect Effects 0.000 description 1
- 230000002238 attenuated effect Effects 0.000 description 1
- 238000001574 biopsy Methods 0.000 description 1
- 210000004204 blood vessel Anatomy 0.000 description 1
- 230000002308 calcification Effects 0.000 description 1
- 229920001436 collagen Polymers 0.000 description 1
- 208000026758 coronary atherosclerosis Diseases 0.000 description 1
- 210000004351 coronary vessel Anatomy 0.000 description 1
- 230000007547 defect Effects 0.000 description 1
- 239000003814 drug Substances 0.000 description 1
- 239000000284 extract Substances 0.000 description 1
- 238000001914 filtration Methods 0.000 description 1
- 238000001727 in vivo Methods 0.000 description 1
- 238000005305 interferometry Methods 0.000 description 1
- 230000031700 light absorption Effects 0.000 description 1
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 description 1
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 1
- 238000012986 modification Methods 0.000 description 1
- 230000004048 modification Effects 0.000 description 1
- 238000012634 optical imaging Methods 0.000 description 1
- 230000035515 penetration Effects 0.000 description 1
- 238000012805 post-processing Methods 0.000 description 1
- 230000005855 radiation Effects 0.000 description 1
- 238000011160 research Methods 0.000 description 1
- 238000010183 spectrum analysis Methods 0.000 description 1
- 238000003325 tomography Methods 0.000 description 1
- 238000012549 training Methods 0.000 description 1
Classifications
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61B—DIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
- A61B5/00—Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
- A61B5/0059—Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons using light, e.g. diagnosis by transillumination, diascopy, fluorescence
- A61B5/0062—Arrangements for scanning
- A61B5/0066—Optical coherence imaging
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61B—DIAGNOSIS; SURGERY; IDENTIFICATION
- A61B5/00—Measuring for diagnostic purposes; Identification of persons
- A61B5/02—Detecting, measuring or recording pulse, heart rate, blood pressure or blood flow; Combined pulse/heart-rate/blood pressure determination; Evaluating a cardiovascular condition not otherwise provided for, e.g. using combinations of techniques provided for in this group with electrocardiography or electroauscultation; Heart catheters for measuring blood pressure
- A61B5/02007—Evaluating blood vessel condition, e.g. elasticity, compliance
Landscapes
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Medical Informatics (AREA)
- Molecular Biology (AREA)
- Veterinary Medicine (AREA)
- Biophysics (AREA)
- Pathology (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Biomedical Technology (AREA)
- Heart & Thoracic Surgery (AREA)
- Public Health (AREA)
- Physics & Mathematics (AREA)
- Surgery (AREA)
- Animal Behavior & Ethology (AREA)
- General Health & Medical Sciences (AREA)
- Nuclear Medicine, Radiotherapy & Molecular Imaging (AREA)
- Radiology & Medical Imaging (AREA)
- Vascular Medicine (AREA)
- Cardiology (AREA)
- Physiology (AREA)
- Investigating Or Analysing Materials By Optical Means (AREA)
Abstract
一种单光源双波段OCT成像系统,其特征在于它包括信号源、中性衰减器、环形器、第一耦合器、指示光光源、参考臂、样品臂、第二耦合器、第一接收装置、第二接收装置、多通道采集卡和计算机;本发明基于双波段的SOCT技术,通过分析不同组织成分在两个波段的光学特性的差异,相对于单波段的SOCT技术,能够用更小的计算复杂度实现更准确斑块成分自动分析。本发明的结构基于传统OCT的结构,既能对样品进行OCT结构成像,又能对斑块成分自动分析,给医务人员多一些参考信息,对病情的诊断和治疗起到辅助作用。
Description
技术领域
本发明涉及OCT领域,尤其是一种单光源双波段OCT成像系统。
背景技术
光学相干断层成像(Optical Coherence Tomography, OCT)是一种新兴的生物医学光学成像技术,它基于低相干干涉技术,能够对包括生物组织在内的强散射介质进行深度成像。由于其分辨率高、无辐射、非接触测量等优点,在生物学、医学领域中,OCT被誉为“光学活检”。OCT利用样品臂生物组织的后向散射光与参考臂的光进行干涉,经过信号采集和数据处理,重建出生物组织的断层结构,形成包括深度信息的三维成像,对生物内部结构进行在体的非侵入检测观察。
在心血管领域,由于OCT的分辨率极高,其轴向分辨率可达10um左右,具备组织辨别能力,即通过OCT影像可基本了解斑块的主要成分和组织学特征。不同斑块成分,例如冠脉中常见的纤维斑块、脂质斑块、钙化斑块在OCT影像下呈现出不同的信号特征,有丰富读图经验的临床医生能根据图像上不同的信号特征识别出斑块的种类,对冠心病的诊断和选择治疗方案具有重要的意义。然而,传统的1.3um OCT系统基于斑块成分对光的散射性和吸收性成像,我们只能根据OCT的结构图像间接推测出斑块的成分,斑块分类的准确性有限。设备的成像质量或者由于非预期情况导致图像上出现伪影、畸变或者信号衰减时,斑块类型的判断就会变得十分困难,尤其是当临床医生不具有充分的OCT图像识图经验时,会严重影响医生对病情的诊断。
目前国内外已经提出一些基于光谱学的方法用来识别血管内斑块,其中最广泛的一种就是基于光声成像(Photoacoustic)和血管内超声(Intravascular Ultrasound,IVUS)来识别,比如论文K. Jansen, M. Wu, A. F. W. van der Steen, and G. vanSoest, “Photoacoustic imaging of human coronary atherosclerosis in twospectral bands,” Photoacoustics 2(1), 12–20 (2014),和Krista Jansen, Min Wu,Antonius F. W. van der Steen, and Gijs van Soest, “Lipid detection inatherosclerotic human coronaries by spectroscopic intravascular photoacousticimaging”, Optics Express 18(21), 2013。然而这种方法必须使用IVUS来接受光声信号,内窥导管上必须额外增加一些器件,这不仅增加了导管的尺寸,不利于导管进入狭窄的病变血管,也增加了制造成本和工艺难度。
另外一种方法就是光谱学OCT(Spectroscopic OCT, SOCT),SOCT对后向散射光进行光谱分析,用傅里叶变换或小波变化的方法提取出样品组织深度方向上的光谱信息。SOCT图像可以清楚地观察到波长较长的光具有较大的探测深度,以及不同组织成分对光的选择性吸收。从某种角度上讲,SOCT可以得到类似于吸收特性成像的效果,从而反映出不同组织对光的选择吸收效应图像。SOCT是一种后处理技术,其使用的装置是跟传统OCT相同的装置,不用额外增加装置。专利CN105996999A提出了一种基于扩展的惠更斯-菲涅尔原理的多次散射模型,测量样品深度分辨率衰减系数的方法和系统,采用的装置与传统的OCT相同,其缺点是计算量太大并且只采用理想的理论模型计算,在实际中会受到很多因素的影响,会导致结果不准确。论文C. P. Fleming, J. Eckert, E. F. Halpern, J. A.Gardecki, and G. J. Tearney, “Depth resolved detection of lipid usingspectroscopic optical coherence tomography,” Biomed. Opt. Exp., 4(8), 1269-1284 (2013) 提出了一种基于1.3um扫频光源的SOCT可以准确地判别出脂质、胶原质和钙化斑块,但是该系统是缺点是计算量太庞大,原因是该系统使用单个带宽的光源,不同的组织成分在1.3um左右的光吸收特性的差异相对较小,想要从有限的对比中计算出光学特性的差异,就需要大量的参考数据和较多的数据训练。另一方面,多带宽的SOCT能够放大这种差异性,也就提供了一种更易实现的识别不同组织成分的方法。论文L Yu, J Kang etc,“Tri-band optical coherence tomography via optical parametric amplifier forendoscopic application”, Optical Tomography & Spectroscopy , 2016:OTh2B.2提出了一种基于1.3um,1.5um,1.6um三个带宽的装置,但是由于用到了三个不同的光源,结构太复杂,成本太高根本不适合实际使用,另外由于结构复杂引入了空间滤波、散点噪声和其他系统噪声,导致结果存有一些偏差。专利CN101290292B提出了一种多波长OCT系统,但它还是传统的结构OCT,只能测到样品的结构信息,另外它使用两个独立的光源不仅增加了系统的成本,两个带宽的光信号之间的同步性也是需要解决的一个问题。
发明内容
本发明的目的在于提供一种单光源双波段OCT成像系统,它能够解决现有技术的不足,本发明既能对样品进行传统的OCT结构成像,又能基于SOCT技术实现计算机对斑块成分的自动分析,给医务人员多一些参考信息,对病情的诊断和治疗起到辅助作用。
本发明的技术方案:一种单光源双波段OCT成像系统,它包括信号源、中性衰减器、环形器、第一耦合器、指示光光源、参考臂、样品臂、第二耦合器、第一接收装置、第二接收装置、多通道采集卡和计算机;所述信号源发出的光经由中性衰减器降低平均功率后,通过环形器的第一个端口进入环形器,环形器的第二个端口与第一耦合器的一个输入端连接,所述第一耦合器将光按不同比例耦合到参考臂和样品臂;所述第一耦合器的另一个输入端与指示光光源相连接;所述样品臂被待测样品散射回来的光和参考臂反射回来的光发生干涉,干涉光再次经过第一耦合器从环形器的第三个端口,进入第二耦合器;所述第二耦合器将干涉光分配到第一接收装置和第二接收装置;所述第一接收装置和第二接收装置分别接收两种不同波段的干涉光,所述第一接收装置和第二接收装置接收到的光信号通过多通道采集卡进入计算机进行数据处理得到OCT断层结构图像和组织样品中的成分分布图。
所述第一接收装置接收1.3um波段的干涉光,所述第二接收装置接收1.7um波段的干涉光。
所述信号源为超宽谱光源或者扫频光源;信号源采用超宽谱光源时,第一接收装置和第二接收装置分别采用光谱仪;信号源采用扫频光源时,第一接收装置和第二接收装置采用光电探测器。
所述超宽谱光源的带宽须包含1.3um波段(1270nm~1370nm)和1.7um波段(1600nm~1700nm),包括但不限于超连续谱光源或白光光源、超宽SLD。
所述指示光为用于给使用者提示出光位置的可见光。
所述计算机对第一接收装置采集到的第一种波段的OCT干涉光谱I1(k)或者对第二接收装置采集到的第二种波段的OCT干涉光谱I2(k)经过傅里叶变换,将频域信号转换为空间深度域信号,生成传统的OCT断层结构图像;
所述计算机对第一接收装置采集到的第一种波段的OCT干涉光谱I1(k)和第二接收装置采集到的第二种波段的OCT干涉光谱I2(k)进行处理得到组织样品中的成分分布图。
所述参考臂包括第一偏振控制器、光纤准直器、第一聚焦透镜和反射镜。
所述样品臂包括第二偏振控制器和光学旋转连接器,所述光学旋转连接器是连接OCT系统与OCT导管的装置,并控制OCT导管旋转和运动,实际使用中,OCT导管是进入人体的部分。
所述第一光谱仪包括第一滤波片、第二聚焦透镜、第一光栅、第三聚焦透镜和第一线阵CCD相机,所述第一光谱仪的所有器件都工作在1.3um波段(1270nm~1370nm)。
所述第二光谱仪包括第二滤波片、第四聚焦透镜、第二光栅、第五聚焦透镜和第二线阵CCD相机,所述第二光谱仪的所有器件都工作在1.7um波段(1600nm~1700nm)。
本发明的优越性:(1)本发明基于双波段的SOCT技术,通过分析不同组织成分在两个波段的光学特性的差异,相对于单波段的SOCT技术,能够用更小的计算复杂度实现更准确斑块成分自动分析。(2)本发明的结构基于传统OCT的结构,既能对样品进行OCT结构成像,又能对斑块成分自动分析,给医务人员多一些参考信息,对病情的诊断和治疗起到辅助作用。(3)常见的心血管OCT系统选择1.3um波段的光源,目前国内外已有研究表明,1.7um波段的光源在心血管成像中穿透深度更深,本发明选择1.3um和1.7um双波段成像,对1.3um的OCT结构成像的深度有一个扩展。(4)本发明仅使用单个光源,不仅没有多个光源存在的时序控制问题,还简化了系统的结构,降低系统成本。
附图说明
图1为本发明的一种单光源双波段OCT成像系统的结构示意图。
图中:1为超连续谱激光器,2为中性衰减器,3为环形器,4为第一耦合器,5为红光激光器,6为参考臂,7为样品臂,8为第二耦合器,9为第一光谱仪,10为第二光谱仪,11为多通道采集卡,12为计算机;61为第一偏振控制器,62为光纤准直器,63为第一聚焦透镜,64为反射镜,71为第二偏振控制器,72为光学旋转连接器,91为第一滤波片,92为第二聚焦透镜,93为第一光栅,94为第三聚焦透镜,95为第一线阵CCD相机;101为第二滤波片,102为第四聚焦透镜,103为第二光栅,104为第五聚焦透镜,105为第二线阵CCD相机。
具体实施方式
实施例:见图 1,本实施例的一种单光源双波段OCT成像系统包括超连续谱激光器1、中性衰减器2、环形器3、第一耦合器4、红光激光器5、参考臂6、样品臂7、第二耦合器8、第一光谱仪9、第二光谱仪10、多通道采集卡11和计算机12。
所述参考臂6包括第一偏振控制器61、光纤准直器62、第一聚焦透镜63和反射镜64。所述样品臂7包括第二偏振控制器71和光学旋转连接器72。所述第一光谱仪9包括第一滤波片91、第二聚焦透镜92、第一光栅93、第三聚焦透镜94和第一线阵CCD相机95。所述第二光谱仪10包括第二滤波片101、第四聚焦透镜102、第二光栅103、第五聚焦透镜104和第二线阵CCD相机105。
超连续谱激光器1输出的超宽谱光源光谱为400~2400nm,通过中性衰减器2将输出光源的平均功率衰减到50mW左右,然后与环形器3的第一个端口连接,环形器3的第二个端口与第一耦合器4的其中一个输入端口连接。第一耦合器4的分光比是1:9,于是将光大部分分配给样品臂7,少部分分配给参考臂6。第一耦合器4的另一输入端口与红光激光器5连接,红光激光器5输出的红光中心波长在660nm左右,红光是可见光,用于给医务人员指示样品臂中的出光位置。第一偏振控制器61可以调整参考臂6中光的偏振态,光经过光纤准直器62、第一聚焦透镜63后被反射镜64反射回来,与样品臂7中被样品散射回来的光发生干涉。样品臂7中的光经过第二偏振控制器71调整偏振态后进入光学旋转连接器72。光学旋转连接器72是连接OCT系统与OCT导管的装置。实际使用中,OCT导管是进入人体的部分,光学旋转连接器72控制OCT导管旋转和运动。干涉光从第一耦合器4进入到环形器3,并从环形器3的第三个端口进入到第二耦合器8。第二耦合器8的分光比是5:5,干涉光平均地进入第一光谱仪9和第二光谱仪10。第一滤波片91只让波长在1270nm~1370nm波段的光通过,因此其后的第二聚焦透镜92、第一光栅93、第三聚焦透镜94和第一线阵CCD相机95均是工作在1270nm~1370nm波段的器件。波段在1.3um波段的干涉光谱被第一线阵CCD相机95采集,再通过多通道采集卡11进入计算机12进行数据处理。第二滤波片101只让波长在1600nm~1700nm波段的光通过,因此其后的第四聚焦透镜102、第二光栅103、第五聚焦透镜104和第二线阵CCD相机105均是工作在1600nm~1700nm波段的器件。波段在1.7um波段的干涉光谱被第二线阵CCD相机105采集,同样也通过多通道采集卡11进入计算机12进行数据处理。
本实施例仅以分析样品组织中的脂质成分为例说明,其他成分如纤维、钙化等与此处理过程相同。由第一线阵CCD相机95采集到的1.3um波段的OCT干涉光谱I1(k)经过计算机12进行傅里叶变换,将频域信号转换为空间深度域信号,形成传统的OCT断层结构图像;
由第一线阵CCD相机95采集到的1.3um波段的OCT干涉光谱I1(k)及由第二线阵CCD相机105采集到的1.7um波段的OCT干涉光谱I2(k)经过计算机12进行处理得到样品中的脂质分布图。
本实施例以用1.3um波段的干涉谱得到传统的OCT结构图像为例进行说明,也可以用1.7um波段的干涉谱得到传统的OCT结构图像,或者二者皆有。
由于常见的OCT结构有两种,一种是以宽带光源作为信号源,光谱仪作为接收装置,另一种是以扫频光源作为信号源,光电探测器作为接收装置。因此,将本发明所述超宽谱光源换成单个或多个扫频光源,所述第一光谱仪和第二光谱仪换成单个或多个光电探测器,均未脱离本发明的精神实质,也在本发明的保护范围之内。
以上显示和描述了本发明的基本原理和主要特征和本发明的优点。本行业的技术人员应该了解,本发明不受上述实施例的限制,上述实施例和说明书中描述的只是说明本发明的原理,在不脱离本发明精神和范围的前提下,本发明还会有各种变化和改进,这些变化和改进都落入要求保护的本发明范围内。本发明要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。
Claims (6)
1.一种单光源双波段OCT成像系统,其特征在于它包括信号源、中性衰减器、环形器、第一耦合器、指示光光源、参考臂、样品臂、第二耦合器、第一接收装置、第二接收装置、多通道采集卡和计算机;所述信号源发出的光经由中性衰减器降低平均功率后,通过环形器的第一个端口进入环形器,环形器的第二个端口与第一耦合器的一个输入端连接,所述第一耦合器将光按不同比例耦合到参考臂和样品臂;所述第一耦合器的另一个输入端与指示光光源相连接;所述样品臂被待测样品散射回来的光和参考臂反射回来的光发生干涉,干涉光再次经过第一耦合器从环形器的第三个端口,进入第二耦合器;所述第二耦合器将干涉光分配到第一接收装置和第二接收装置;所述计算机对第一接收装置采集到的第一种波段的OCT干涉光谱I1(k)或者对第二接收装置采集到的第二种波段的OCT干涉光谱I2(k)经过傅里叶变换,将频域信号转换为空间深度域信号,生成传统的OCT断层结构图像;所述计算机对第一接收装置采集到的第一种波段的OCT干涉光谱I1(k)和第二接收装置采集到的第二种波段的OCT干涉光谱I2(k)进行处理得到组织样品中的成分分布图。
2.根据权利要求1所述一种单光源双波段OCT成像系统,其特征在于所述第一接收装置接收1.3um波段的干涉光,所述第二接收装置接收1.7um波段的干涉光。
3.根据权利要求1所述一种单光源双波段OCT成像系统,其特征在于所述信号源为超宽谱光源或者扫频光源;信号源采用超宽谱光源时,第一接收装置和第二接收装置分别采用光谱仪;信号源采用扫频光源时,第一接收装置和第二接收装置采用光电探测器。
4.根据权利要求3所述一种单光源双波段OCT成像系统,其特征在于所述超宽谱光源的带宽须包含波长1270nm~1370nm的1.3um波段和波长1600nm~1700nm的1.7um波段,包括但不限于超连续谱光源或白光光源、超宽SLD。
5.根据权利要求1所述一种单光源双波段OCT成像系统,其特征在于所述指示光为用于给使用者提示出光位置的可见光。
6.根据权利要求1所述一种单光源双波段OCT成像系统,其特征在于所述第一接收装置即第一光谱仪包括第一滤波片、第二聚焦透镜、第一光栅、第三聚焦透镜和第一线阵CCD相机,所述第一光谱仪的所有器件都工作在1.3um波段;所述第二接收装置即第二光谱仪包括第二滤波片、第四聚焦透镜、第二光栅、第五聚焦透镜和第二线阵CCD相机,所述第二光谱仪的所有器件都工作在1.7um波段。
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201810147788.7A CN108095704B (zh) | 2018-02-13 | 2018-02-13 | 一种单光源双波段oct成像系统 |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
CN201810147788.7A CN108095704B (zh) | 2018-02-13 | 2018-02-13 | 一种单光源双波段oct成像系统 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
CN108095704A CN108095704A (zh) | 2018-06-01 |
CN108095704B true CN108095704B (zh) | 2024-04-23 |
Family
ID=62205715
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
CN201810147788.7A Active CN108095704B (zh) | 2018-02-13 | 2018-02-13 | 一种单光源双波段oct成像系统 |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
CN (1) | CN108095704B (zh) |
Families Citing this family (10)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN109008940A (zh) * | 2018-07-09 | 2018-12-18 | 执鼎医疗科技(杭州)有限公司 | 一种多光源共焦眼底成像的oct系统 |
CN110160440B (zh) * | 2019-03-07 | 2024-06-21 | 佛山科学技术学院 | 一种基于频域oct技术的三维彩色动态成像装置及方法 |
CN110575142A (zh) * | 2019-09-16 | 2019-12-17 | 南京波斯泰克光电科技有限公司 | 一种单光谱仪多光束光学相干层析成像仪 |
US20240012228A1 (en) * | 2020-12-28 | 2024-01-11 | Bioaces (Shanghai) Life Science Co., Ltd | Light source apparatus, microscopic device, optical detection device and optical detection method |
CN112729547A (zh) * | 2020-12-31 | 2021-04-30 | 西安工业大学 | 一种获取高帧频光谱的装置 |
CN112587086A (zh) * | 2021-03-04 | 2021-04-02 | 季华实验室 | 一种双模式偏振光学相干成像系统及其成像方法 |
CN114264612A (zh) * | 2022-01-05 | 2022-04-01 | 东北大学秦皇岛分校 | 一种pai-oct双模成像系统 |
CN115778319B (zh) * | 2022-11-09 | 2024-05-07 | 山东大学 | 基于双光谱仪进行光源噪声补偿的可见光oct系统 |
CN115778318B (zh) * | 2022-11-09 | 2024-05-07 | 山东大学 | 基于双光谱仪探测的可见光oct系统及图像重建方法 |
CN115715668A (zh) * | 2022-11-15 | 2023-02-28 | 浙江大学 | 一种结合oct成像和吸收光谱的脂质斑块检测方法和装置 |
Citations (8)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US5921926A (en) * | 1997-07-28 | 1999-07-13 | University Of Central Florida | Three dimensional optical imaging colposcopy |
JP2007101365A (ja) * | 2005-10-04 | 2007-04-19 | Univ Of Tsukuba | 光コヒーレンストモグラフィーの構成機器の較正方法 |
CN101626719A (zh) * | 2006-09-26 | 2010-01-13 | 俄勒冈健康与科学大学 | 体内结构和流动成像 |
WO2013081902A1 (en) * | 2011-11-30 | 2013-06-06 | University Of Miami | System and method for improving image quality in vivo oct imaging |
CN103720460A (zh) * | 2013-12-25 | 2014-04-16 | 天津大学 | 一种兼容光谱信息分析功能的光学相干层析装置和方法 |
CN105342558A (zh) * | 2015-09-30 | 2016-02-24 | 苏州大学 | 一种基于光学相干断层扫描成像中相位误差的校正方法 |
CN106383087A (zh) * | 2016-10-09 | 2017-02-08 | 福建师范大学 | 一种偏振光学相干层析与偏振多光子显微的双模成像系统 |
CN208625682U (zh) * | 2018-02-13 | 2019-03-22 | 天津恒宇医疗科技有限公司 | 一种单光源双波段oct成像装置 |
Family Cites Families (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US20090247853A1 (en) * | 2008-03-31 | 2009-10-01 | Nellcor Puritan Bennett Llc | Non-Invasive Total Hemoglobin Measurement by Spectral Optical Coherence Tomography |
JP5626687B2 (ja) * | 2009-06-11 | 2014-11-19 | 国立大学法人 筑波大学 | 2ビーム型光コヒーレンストモグラフィー装置 |
US8348427B2 (en) * | 2009-09-22 | 2013-01-08 | Bioptigen, Inc. | Systems for extended depth fourier domain optical coherence tomography (FDOCT) and related methods |
US9400169B2 (en) * | 2012-12-06 | 2016-07-26 | Lehigh University | Apparatus and method for space-division multiplexing optical coherence tomography |
US10231706B2 (en) * | 2013-03-14 | 2019-03-19 | The Regents Of The University Of California | Integrated multimodality intravascular imaging system that combines optical coherence tomography, ultrasound imaging, and acoustic radiation force optical coherence elastography |
-
2018
- 2018-02-13 CN CN201810147788.7A patent/CN108095704B/zh active Active
Patent Citations (8)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US5921926A (en) * | 1997-07-28 | 1999-07-13 | University Of Central Florida | Three dimensional optical imaging colposcopy |
JP2007101365A (ja) * | 2005-10-04 | 2007-04-19 | Univ Of Tsukuba | 光コヒーレンストモグラフィーの構成機器の較正方法 |
CN101626719A (zh) * | 2006-09-26 | 2010-01-13 | 俄勒冈健康与科学大学 | 体内结构和流动成像 |
WO2013081902A1 (en) * | 2011-11-30 | 2013-06-06 | University Of Miami | System and method for improving image quality in vivo oct imaging |
CN103720460A (zh) * | 2013-12-25 | 2014-04-16 | 天津大学 | 一种兼容光谱信息分析功能的光学相干层析装置和方法 |
CN105342558A (zh) * | 2015-09-30 | 2016-02-24 | 苏州大学 | 一种基于光学相干断层扫描成像中相位误差的校正方法 |
CN106383087A (zh) * | 2016-10-09 | 2017-02-08 | 福建师范大学 | 一种偏振光学相干层析与偏振多光子显微的双模成像系统 |
CN208625682U (zh) * | 2018-02-13 | 2019-03-22 | 天津恒宇医疗科技有限公司 | 一种单光源双波段oct成像装置 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
CN108095704A (zh) | 2018-06-01 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CN108095704B (zh) | 一种单光源双波段oct成像系统 | |
US7508524B2 (en) | Combined raman spectroscopy-optical coherence tomography (RS-OCT) system and applications of the same | |
AU2007211061B2 (en) | Method and apparatus for measurement of optical properties in tissue | |
CN103163111B (zh) | 一种荧光介观成像和oct联合的早期宫颈癌检测系统 | |
US8396536B2 (en) | Self-interfering tomography system | |
US20140180034A1 (en) | Simultaneous imaging, monitoring, and therapy | |
KR20170038024A (ko) | 생체 내 이미징 및 진단을 위한 장치, 디바이스 및 방법 | |
US11525666B2 (en) | Spectral contrast optical coherence tomography angiography | |
WO2008154578A1 (en) | Characterization of a near-infrared laparoscopic hyperspectral imaging system | |
CN112168144B (zh) | 一种用于烧伤皮肤的光学相干层析成像系统 | |
KR20150046132A (ko) | 라만 분광법에 관한 진단 기기 및 방법 | |
KR101082477B1 (ko) | 기능적 내시경 광단층 영상진단 장치 | |
WO2013160780A1 (en) | Short-wave infrared imaging and spectroscopy technique for inflammation classification and tumor and inflammation differentiation in human tissues inside the body | |
US20090073439A1 (en) | Apparatus, computer-accessible medium and method for measuring chemical and/or molecular compositions of coronary atherosclerotic plaques in anatomical structures | |
WO2014100291A1 (en) | System and method for imaging subsurface of specimen | |
KR100982619B1 (ko) | 과수질병의 비침습적 조기 진단 방법 및 장치 | |
KR101426550B1 (ko) | 자궁경부 진단용 편광감도-광간섭 영상시스템 | |
Wang et al. | Near infrared spectroscopy in optical coherence tomography | |
CN105596011A (zh) | 一种无创血糖检测装置 | |
Bailey et al. | Detection of precancerous lesions in the oral cavity using oblique polarized reflectance spectroscopy: a clinical feasibility study | |
US20110270093A1 (en) | Optical examination device adapted to be at least partially inserted into a turbid medium | |
CN208625682U (zh) | 一种单光源双波段oct成像装置 | |
WO2018217171A1 (en) | Apparatus, optical probe and method for in vivo characterisation of a tissue | |
Yable et al. | Optical Characterization of Buruli Ulcer by Diffuse Reflectance using LEDs illumination | |
Abouei | Optimization of multimodal OCT for early cancer detection and diagnosis |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
PB01 | Publication | ||
PB01 | Publication | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
SE01 | Entry into force of request for substantive examination | ||
GR01 | Patent grant | ||
GR01 | Patent grant |