基于谐波相位偏转的磁粒子谱仪、定量方法和存储介质

    公开(公告)号:CN117572309A

    公开(公告)日:2024-02-20

    申请号:CN202311370124.4

    申请日:2023-10-20

    Abstract: 本发明公开了基于谐波相位偏转的磁粒子谱仪,包括电磁线圈模块、激励电路模块、接收电路模块和信号处理设备;电磁线圈模块包括激励线圈、偏置线圈、接收线圈和补偿线圈,待测样本放置于接收线圈中;激励电路模块,用于控制激励线圈和偏置线圈的工作;接收线圈,用于接收待测样本在激励磁场下的第一响应谐波信号以及在叠加磁场下的第二响应谐波信号并通过接收电路模块将其发送给信号处理设备,以使得信号处理设备根据两个响应谐波信号计算得出待测样本的SPIONs浓度。本发明能够大大提高SPOINs的浓度测量的精确度,提高MPS的灵敏度。本发明还公开了基于谐波相位偏转的磁粒子谱仪的定量方法及存储介质。

    一种高分辨率的手持式OCT成像系统

    公开(公告)号:CN115474907B

    公开(公告)日:2023-04-04

    申请号:CN202211298869.X

    申请日:2022-10-24

    Abstract: 本发明涉及光学成像领域,尤其涉及一种高分辨率的手持式OCT成像系统。针对现有的手持式OCT系统分辨率较低、无法对皮肤的角质层厚度进行准确测量的问题,现提出如下方案:采用超连续激光的可见光波段作为光源,在OCT系统中尽可能使用反射镜代替透镜,并在干涉光路部分,用光在自由空间中的传播代替光纤传播,从而显著减少色散对OCT轴向分辨率的损失,提高OCT系统的轴向分辨率;同时,通过模块化设计将滤波片、衰减器、光栅、相机等部件从系统的手持模块分离,以减少系统手持端的体积与重量,最终实现高分辨率手持式OCT系统的构建。本发明可提高手持式OCT的轴向分辨率,满足获取全身皮肤角质层厚度信息的需求,为皮肤诊断和相关药物的研发提供重要技术手段。

    一种基于FDML的超快速扫描的MM-OCT系统

    公开(公告)号:CN116930095A

    公开(公告)日:2023-10-24

    申请号:CN202310879709.2

    申请日:2023-07-18

    Abstract: 本发明涉及生物信息探测技术领域,本发明提供一种基于FDML的超快速扫描的MM‑OCT系统,包括有:信号发射单元,用于发射检测信号光束;磁场产生单元,用于对样本区域产生磁场;信号探测单元,用于对样本信号进行激发和探测;信号接收单元,所述信号接收单元能够对样本的探测信号进行收集。本发明通过在基于FDML的超快速扫描的OCT成像系统内添加磁场产生单元,形成可变可控的磁场,使得样本组织内的颗粒能够在磁场的作用下进行运动,从而精确捕捉磁性颗粒物的运动位置和状态,并且通过受力物体在软物质中运动状态的数学和物理模型测量组织的粘弹性,大幅度提升测量的精准性。

    一种血管内超声探头的在体导航方法

    公开(公告)号:CN115089216A

    公开(公告)日:2022-09-23

    申请号:CN202210699349.3

    申请日:2022-06-20

    Abstract: 本发明属于组织成像领域,尤其是一种血管内超声探头的在体导航方法,针对现有的血管内超声(IVUS)探头导航技术需使用X射线,对病人及诊断医师产生电离辐射伤害的问题,现提出如下方案,其包括以下步骤:S1、将探头通过导管放入到血管内,并让探头处在MPI子系统的成像视野中;S2、开始进行IVUS子系统的实时成像;并且通过MPI成像技术进行血管造影以及血管内IVUS探头的超顺磁性涂层信号的探测,本发明通过MPI的血管造影可视化血管分布及病灶位置,同时使用MPI探测并定位涂有超顺磁性涂层的在体IVUS探头,实现MPI对血管内IVUS探头直观且无电离辐射地导航,有临床应用前景。

    一种双模态融合的血管成像系统
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115089118A

    公开(公告)日:2022-09-23

    申请号:CN202210701147.8

    申请日:2022-06-20

    Abstract: 本发明属于血管成像领域,尤其是一种双模态融合的血管成像系统,针对现有的单一模态的血管检测技术测量信息少、以及现有IV‑PS‑OCT检测过程中使用CT造成电离辐射伤害的问题,现提出如下方案,其包括IV‑PS‑OCT子系统、MPI子系统和控制子系统,IV‑PS‑OCT子系统包括激光器、单模光纤、第一光纤耦合器、偏振控制器、第一光环行器、准直器、减光镜、聚焦透镜、反射镜、光纤终端、偏振调制器、第二光环行器,本发明可在无X射线电离辐射的情况下同时在体测量血管的介观与宏观信息,从而获取更全面的血管信息,为多维度理解相关血管疾病机理、血管疾病的风险分层、早期干预或针对性治疗提供重要技术手段。

    基于谐波相位偏转的磁粒子谱仪、定量方法和存储介质

    公开(公告)号:CN117572309B

    公开(公告)日:2024-04-09

    申请号:CN202311370124.4

    申请日:2023-10-20

    Abstract: 本发明公开了基于谐波相位偏转的磁粒子谱仪,包括电磁线圈模块、激励电路模块、接收电路模块和信号处理设备;电磁线圈模块包括激励线圈、偏置线圈、接收线圈和补偿线圈,待测样本放置于接收线圈中;激励电路模块,用于控制激励线圈和偏置线圈的工作;接收线圈,用于接收待测样本在激励磁场下的第一响应谐波信号以及在叠加磁场下的第二响应谐波信号并通过接收电路模块将其发送给信号处理设备,以使得信号处理设备根据两个响应谐波信号计算得出待测样本的SPIONs浓度。本发明能够大大提高SPOINs的浓度测量的精确度,提高MPS的灵敏度。本发明还公开了基于谐波相位偏转的磁粒子谱仪的定量方法及存储介质。

    一种高灵敏度的磁粒子成像系统及方法

    公开(公告)号:CN116965795B

    公开(公告)日:2023-12-12

    申请号:CN202311212140.0

    申请日:2023-09-20

    Abstract: 本发明提出一种高灵敏度的磁粒子成像系统及方法,该方法通过谐波相位的突变进行超顺磁性粒子的探测;由于该相位突变在极短的时间内偏转了180度,因此,相较于传统MPI的信号探测,使用相位的突变(即:相位对时间的微分)作为响应信号可获得更高的探测信号幅值,致使信噪比大幅提升,进而显著提高了系统探测超顺磁性粒子的灵敏度;本发明通过相位突变位置的漂移可高灵敏地探测超顺磁性粒子周围环境性质的变化,从而使得本发明在探测组织微环境变化方面的灵敏度显著高于传统MPI。

    一种超快速扫描的FDMLPS-OCT系统

    公开(公告)号:CN116499978A

    公开(公告)日:2023-07-28

    申请号:CN202310445304.8

    申请日:2023-04-24

    Abstract: 本发明涉及生物信息探测技术领域,本发明提供一种超快速扫描的FDMLPS‑OCT系统,包括有:信号产生单元,能够发射出检测光束进行生物信息检测;偏振延迟单元,对检测光束进行偏振处理,产生相互垂直且存在相位延迟的两束线性偏振光;信号测量单元,用于测量垂直线偏振信号和水平线偏振光信号;信号处理单元,用于处理偏振光信号,实时获取生物信息。本发明通过偏振延迟单元产生两束线性偏振光对样本进行探测,同时通过FDML激光器实现超快速扫描成像,在探测反射信息的同时也能够获取组织的双折射性等信息,提供额外的组织信息能够为探测各向异性组织,提供更高的对比度,从而实现各向异性组织的高灵敏可视化。

    一种高分辨率的手持式OCT成像系统

    公开(公告)号:CN115474907A

    公开(公告)日:2022-12-16

    申请号:CN202211298869.X

    申请日:2022-10-24

    Abstract: 本发明涉及光学成像领域,尤其涉及一种高分辨率的手持式OCT成像系统。针对现有的手持式OCT系统分辨率较低、无法对皮肤的角质层厚度进行准确测量的问题,现提出如下方案:采用超连续激光的可见光波段作为光源,在OCT系统中尽可能使用反射镜代替透镜,并在干涉光路部分,用光在自由空间中的传播代替光纤传播,从而显著减少色散对OCT轴向分辨率的损失,提高OCT系统的轴向分辨率;同时,通过模块化设计将滤波片、衰减器、光栅、相机等部件从系统的手持模块分离,以减少系统手持端的体积与重量,最终实现高分辨率手持式OCT系统的构建。本发明可提高手持式OCT的轴向分辨率,满足获取全身皮肤角质层厚度信息的需求,为皮肤诊断和相关药物的研发提供重要技术手段。

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