廣州工商學(xué)院電子信息工程系 劉偉慈 梁瑞生
頻域光聲成像系統(tǒng)的探討
廣州工商學(xué)院電子信息工程系 劉偉慈 梁瑞生
本文研究頻域光聲成像系統(tǒng),即頻域光聲斷層成像系統(tǒng)和頻域光聲顯微系統(tǒng),并探討了其成像模式:線性頻率調(diào)制模式、離散頻率調(diào)制模式和復(fù)合頻率調(diào)制模式。
頻域光聲斷層成像系統(tǒng);頻域光聲顯微系統(tǒng);頻率調(diào)制模式
光聲成像作為一種新型無損的生物醫(yī)學(xué)影像技術(shù),具有非接觸、高對比度、高分辨率及深度探測等優(yōu)點(diǎn),近年來在生物組織醫(yī)學(xué)圖像領(lǐng)域廣受關(guān)注與期待,具有很大的發(fā)展與創(chuàng)新空間。光聲成像系統(tǒng)主要分為時(shí)域光聲成像系統(tǒng)和頻域光聲成像系統(tǒng)。在過去二十多年,時(shí)域光聲成像取得了極大的發(fā)展,但是價(jià)格高,不便攜,圖像重建質(zhì)量還有待提升。因此,近年來國內(nèi)外多個(gè)研究小組,如美國、加拿大、德國、瑞生等,國內(nèi)如北京大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)、天津大學(xué)、華南師范大學(xué)、深圳先進(jìn)技術(shù)研究院等紛紛轉(zhuǎn)向研究頻率域光聲成像技術(shù)。頻域光聲成像是指使用輸出幅值受到周期性調(diào)制的連續(xù)波激光器作為光源輻射組織產(chǎn)生光聲信號的成像方式,兼具光學(xué)成像對比度大與聲學(xué)成像深度大的優(yōu)點(diǎn),在生物組織病變診斷及材料特性分析具有重要優(yōu)勢。本文主要探討頻域光聲斷層成像系統(tǒng)和頻域光聲顯微成像系統(tǒng),以及成像調(diào)制模式。
頻域光聲成像系統(tǒng)主要有頻域斷層成像系統(tǒng)和頻域顯微成像系統(tǒng)。
2.1頻域光聲斷層成像
光聲斷層成像作為光聲成像領(lǐng)域發(fā)展較早的一項(xiàng)技術(shù),因其成像效果上受限最少,在實(shí)際應(yīng)用中非常通用。

圖1 頻率域光聲成像系統(tǒng)框圖

圖2 頻域光聲和雙光子混合顯微系統(tǒng)圖
圖1為頻域光聲成像系統(tǒng),其工作原理是函數(shù)發(fā)生器產(chǎn)生調(diào)制波形輸給連續(xù)波激光器,然后激光器輸出調(diào)制后的激光光束,準(zhǔn)直后照射到樣本產(chǎn)生超聲波,傳感器接收超聲波后將其轉(zhuǎn)為電信號,放大器放大該電信號傳輸?shù)綌?shù)據(jù)采集卡。最后利用頻域信號處理方法和圖像重建算法,即可得到樣本某一個(gè)截面的圖像信息。
2.2光聲顯微成像
光聲顯微成像利用組織光吸收特性的差異作為對比機(jī)制,又利用了聲波在組織內(nèi)穿透深度較大的特點(diǎn),結(jié)合了光學(xué)顯微和聲學(xué)顯微各自的優(yōu)勢。而多光子顯微系統(tǒng)能揭示生物樣本的結(jié)構(gòu)和功能信息,是近年來新興的強(qiáng)有力的顯微成像模式。
在圖2中,頻域光聲和雙光子混合顯微成像系統(tǒng)中激光光束經(jīng)過衰減、準(zhǔn)直到達(dá)第一個(gè)分色鏡并耦合到多光子光路中,接著經(jīng)過透鏡組聚焦,到達(dá)掃描振鏡,隨之激光光束經(jīng)過分色鏡通過電鏡系統(tǒng)擴(kuò)束后進(jìn)入物鏡,然后光束聚焦到組織樣本產(chǎn)生超聲波并轉(zhuǎn)化為電信號,經(jīng)過放大器放大后被數(shù)據(jù)采集卡采集記錄.最后 通過調(diào)整傳感器的聚焦位置,實(shí)現(xiàn)聚焦成像或是離焦成像。
3.1線性頻率調(diào)制模式
線性頻率調(diào)制模式是采用連續(xù)波激光光源,利用一定頻段的線性掃頻對連續(xù)波激光器的輸出光強(qiáng)進(jìn)行調(diào)制。但這種模式實(shí)際上是一種時(shí)域和頻域混合的模式存在成像時(shí)間較長,占用內(nèi)存較多等時(shí)域光聲成像普遍存在的問題
3.2離散頻率調(diào)制模式
離散頻率調(diào)制模式是函數(shù)發(fā)生器連續(xù)產(chǎn)生若干個(gè)單一頻率的正弦波對連續(xù)波激光器輸出光強(qiáng)進(jìn)行調(diào)制.將離散頻率模式中的各個(gè)頻率分量作為諧波分量,加和產(chǎn)生一個(gè)復(fù)合波形,用這個(gè)包含特定諧波分量的復(fù)合波形調(diào)制激光器激發(fā)樣本,從頻域的角度講,就是同時(shí)用若干個(gè)頻率分量對樣本進(jìn)行激發(fā),并對這若干個(gè)頻率分量對應(yīng)的超聲信號進(jìn)行同時(shí)采集,從而大幅提高成像和信號采集時(shí)間,使成像過程更加實(shí)時(shí)。
離散頻率調(diào)制模式是離散頻率分量分別對樣本進(jìn)行激發(fā),然后利用送些特定頻率分量處的超聲信號對樣本進(jìn)行重建成像模式。因此,如果該模式選擇了合適的頻率帶寬和頻率數(shù)量,即可獲得較好質(zhì)量的重建圖像。
3.3復(fù)合頻率調(diào)制模式
復(fù)合調(diào)制模式是指將離散模式下的各個(gè)單一頻率的正弦波作為若干個(gè)諧波分量進(jìn)行加和形成時(shí)域復(fù)合波形。復(fù)合頻率調(diào)制模式能進(jìn)行有效成像,使得成像時(shí)間縮短并且提供更豐富的目標(biāo)信息,方便更全面地了解目標(biāo)特性。
頻域光聲成像具有廣泛的應(yīng)用前景,進(jìn)一步提升基于頻率模式的頻域光聲重建算法的性能,改進(jìn)頻域光聲斷層成像系統(tǒng)和頻域光聲顯微系統(tǒng)的硬件設(shè)計(jì),以逼近實(shí)時(shí)成像,提升圖像信噪比,爭取設(shè)計(jì)出新型的智能便攜純頻域光聲成像系統(tǒng),并希望將該技術(shù)早日運(yùn)用到臨床實(shí)踐中,為人類疾病檢測和治療、藥物研制等提供支持和幫助,造福人類。
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項(xiàng)目:本文由廣州工商學(xué)院2016科研項(xiàng)目支持,項(xiàng)目編號:KA201625。