一种用于细小腔道及血管内窥成像的OCT探头的制作方法

文档序号:12045099阅读:424来源:国知局

本发明属于医疗设备领域,尤其涉及一种用于细小腔道及血管内窥成像的OCT探头。



背景技术:

光学相干断层成像技术(optical coherence tomography,OCT)是新一代的内窥影像学技术。它是基于高等光子学和光纤维技术设计而成的。它利用近红外光来探查血管内微米级结构,有极高的分辨率(10μm),远高于任何现有的成像技术,能够充分满足临床需求。在医学领域,OCT已广泛用于眼科检查及冠心病的诊断与治疗。在心血管领域,OCT探头可直接介入冠状动脉,使用能量束在血管内进行360度周向扫描,获得血管横断面图像。高分辨率使光相干层析成像能更好地分清脂质核心和内膜面,从而能测量纤维帽的厚度,观察脂质核心的大小,斑块表层的糜烂和血小板、巨噬细胞聚集或纤维蛋白沉积,斑块帽裂隙等。而在眼科领域,目前主要进行的是非接触式、非侵入式断层成像,可观察眼前节,又能显示眼后节的形态结构。眼底可清晰地显示黄斑和视乳头的形态特征、视网膜的层间结构、视网膜及其神经纤维层正常厚度变化,另外还可以观察角膜、虹膜、晶状体等眼前段组织,并准确测量相关数据。

随着医学的发展,不仅在心血管领域,在其他科目对血管内的成像需求也愈来愈盛,例如在眼科,针对青光眼的病因诊断及治疗,需要进行施莱姆氏管的介入成像。然而眼球内的血管及腔道的直径要远小于心血管的冠状动脉,只有次毫米甚至微米量级,目前冠脉OCT探头尺寸大约在几个厘米,根本无法使用。又例如脑科或妇科中对一些癌症的早期诊断,均需对细小血管或人体腔道的结构形态成像,用来进行癌症的早期诊断以进行干预治疗。



技术实现要素:

针对以上现有存在的问题,本发明提供一种用于细小腔道及血管内窥成像的OCT探头,工作外径不超过0.25毫米,远小于冠脉OCT探头的尺寸,可满足大部分细小血管及腔道的内窥成像需求,增加OCT技术在医学领域的使用范围,为眼科、脑科等其他领域的疾病诊断提供了一种新工具。

本发明的技术方案在于:

本发明提供一种用于细小腔道及血管内窥成像的OCT探头,包括单模光纤、自聚焦光纤、无芯光纤、护套、密封帽、扭矩线缆、工作外径和工作段,所述单模光纤、自聚焦光纤和无芯光纤从左向右依次相连,所述扭矩线缆安装在所述单模光纤左端且其与所述护套的左端相连,所述护套从左向右依次包覆在所述单模光纤、自聚焦光纤和无芯光纤上且其右端安装有所述密封帽,从所述护套的左端到所述密封帽的右端组成所述工作段,所述护套和所述密封帽的外径相同且其组成所述工作外径。

进一步地,所述单模光纤、自聚焦光纤和无芯光纤均去除其涂覆层,其外径均小于或等于0.125mm。

进一步地,所述工作外径的大小小于或等于0.25mm。

进一步地,所述工作段的长度大小大于或等于120mm。

进一步地,所述护套采用PET材料制成。

本发明由于采用了上述技术,使之与现有技术相比具体的积极有益效果为:

1、本发明工作外径不超过0.25毫米,远小于冠脉OCT探头的尺寸,可满足大部分细小血管及腔道的内窥成像需求。

2、本发明能够增加OCT技术在医学领域的使用范围,为眼科、脑科等其他领域的疾病诊断提供了一种新工具。

3、本发明使用便捷,便于推广。

4、本发明结构简单,安全可靠,具有良好的市场前景。

5、本发明产品性能好,使用寿命长。

附图说明

图1是本发明的结构示意图。

图中:1-单模光纤,2-自聚焦光纤,3-无芯光纤,4-护套,5-密封帽,6-扭矩线缆,7-工作外径,8-工作段。

具体实施方式

下面结合附图和实施例对本发明作进一步说明,本发明的实施方式包括但不限于下列实施例。

实施例:为了实现上述目的,本发明采用的技术方案如下:

如图1所示,本发明提供一种用于细小腔道及血管内窥成像的OCT探头,包括单模光纤1、自聚焦光纤2、无芯光纤3、护套4、密封帽5、扭矩线缆6、工作外径7和工作段8,单模光纤1、自聚焦光纤2和无芯光纤3从左向右依次相连,扭矩线缆6安装在单模光纤1左端且其与护套4的左端相连,护套4从左向右依次包覆在单模光纤1、自聚焦光纤2和无芯光纤3上且其右端安装有密封帽5,从护套4的左端到密封帽5的右端组成工作段8,护套4和密封帽5的外径相同且其组成工作外径7。

本发明进一步设置为:单模光纤1、自聚焦光纤2和无芯光纤3均去除其涂覆层,其外径均小于或等于0.125mm。

本发明进一步设置为:工作外径7的大小小于或等于0.25mm。

本发明进一步设置为:工作段8的长度大小大于或等于120mm。

本发明进一步设置为:护套4采用PET材料制成。

通过采用上述技术方案,单模光纤1、自聚焦光纤2和无芯光纤3均为市场上比较成熟的商品,去除其涂覆层后,单模光纤1、自聚焦光纤2和无芯光纤3的外径均为0.125mm左右。单模光纤1从中空的扭矩线缆6中穿过,扭矩线缆6将OCT系统产生的扭矩传递到探头,使探头可以做360度的圆周扫描。无芯光纤3已提前切割好一个45°的角度,用来转折光束。用少量光学胶水将单模光纤1、自聚焦光纤2和无芯光纤3胶合在一起,同时选取护套4为PET材料,外径为0.25mm,内径为0.15mm,长度约为120mm。将护套4从一端穿过单模光纤1、自聚焦光纤2和无芯光纤3直至接触到扭矩线缆6处,再护套4与扭矩线缆6接触处点上适量胶水,使其粘接起来。护套4的另一端也点上少量光学胶水,形成一个半球形的密封帽5,将探头密封在护套4内。这样,该OCT探头的使用部分外径7为0.25mm,使用长度8约为120mm,满足大部分的使用需求。

值得一提的是,采用的光纤都是市场上较为成熟的商品,剥除涂覆层后,外径为0.125mm。然而存在一些市场上比较少见的特殊光纤,外径可小至0.09~0.05mm,如果采用这些光纤,我们的OCT探头外径7可做到0.20mm甚至更小。另外使用长度8可根据实际需求调整,不限制在120mm,大于或小于120mm均可容易实现。

以上对本发明的一个实施例进行了详细说明,但所述内容仅为本发明的较佳实施例,不能被认为用于限定本发明的实施范围。凡依本发明申请范围所作的均等变化与改进等,均应仍归属于本发明的专利涵盖范围之内。

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