一种基于波分复用的高速光声显微成像装置及方法

文档序号:35054339发布日期:2023-08-06 09:51阅读:27来源:国知局
一种基于波分复用的高速光声显微成像装置及方法

本发明属于光声成像,具体涉及一种基于波分复用的高速光声显微成像装置及方法。


背景技术:

1、光声成像是一种基于生物组织的光热效应,可实现对较深层组织进行成像的功能成像技术。目前光声成像已经在生物医学成像领域取得了初步的应用。光声显微成像(photoacousticmicroscopy,pam)是光声成像领域的一个方向,通过对激励光进行紧聚焦可以实现亚微米到亚毫米级的空间分辨率,在细胞和亚细胞结构与功能研究、药物作用机理研究等领域有潜在的应用。

2、高速光声显微成像有利于捕捉体内快速动态特性,可消除外界的低频扰动、生物体呼吸和心跳干扰等引起的运动伪影。但是由于激光脉冲重复频率及光束或样品移动速度的限制,目前已有的光声显微成像的成像速度等性能较差,导致其在实际应用中受限。具体来说:(1)传统的基于机械扫描的方法扫描机器体积庞大,扫描速度慢,虽然在近些年的发展中出现了可以提高扫描速度的旋转式扫描机制,但是由于待测样品的形状是非均匀的,图像重构中需要考虑每个像素点的权重因子,增加了整体成像时间。(2)振镜是一种较为特殊的摆动型电机,具有较高的稳定性和较快的扫描速度。但是在光声显微成像中,使用振镜会使成像视场受到一定的限制,同时扫描精度相比机械扫描模式低。(3)使用超声换能器阵列等方法虽然成像速度快,但是应用于活体成像时,想要在小的空间内集成光学和声学器件是很困难的。(4)在基于干涉测量原理的非接触式光声显微成像技术中,包括外差干涉仪,零差干涉仪,共聚焦法布里-珀罗干涉仪,基本目的是要探测待测物体表面由于光声波到达其表面引起的振动,但是所有的基于干涉方法采用的都是单波长探测光,一次只能获取待测物体一个点的信息,使得探测效率较低。

3、因此本领域亟需一种结构简单,在不降低成像灵敏度和成像视场的前提下实现高速的光声显微成像装置及方法,可对包括人体在内的活体生物进行非接触快速成像。


技术实现思路

1、针对上述问题本发明提供了一种基于波分复用的高速光声显微成像装置及方法,基于波分复用技术使得装置同时在一根光纤内传送多束不同波长探测光,再通过微透镜阵列聚焦功能对待测样品多个点进行近似同步的一维光声探测,结合对待测样品的一维单向位置扫描即可实现高速光声显微成像。本发明的核心为:将多束单波长光探测光,通过阵列波导光栅,复用到一根光纤上传输,简化实验装置,再次使用一个阵列波导光栅解复用后,通过一个微透镜阵列,使得不同波长探测光近似同步地探测对应待测样品的表面位移信息,然后通过波分复用的干涉仪进行多点信号的准同步测量。只需要一维移动就可以实现对待测样品信息的二维扫描,使得信息采集时间大大的缩短,进而实现快速的对活体动物进行光声成像。

2、为了达到上述目的,本发明采用了下列技术方案:

3、一种基于波分复用的高速光声显微成像装置,包括迈克尔逊干涉仪和光电探测器,所述迈克尔逊干涉仪包括第一阵列波导光栅、隔离器、第一光纤耦合器、第一光纤环形器、第一准直器、第二阵列波导光栅、微透镜阵列、待测物平台、光纤放大器、第二光纤环形器、第二准直器、透镜、粘有压电陶瓷的平面镜、第二光纤耦合器;

4、多波长光源发射的多个波长激光经过所述第一阵列波导光栅后,将所有波长的激光耦合到一根光纤内,作为探测光传输,经过隔离器进入第一光纤耦合器中分为信号光和参考光,所述信号光经过样品臂入射到待测物体表面,待测物体表面反射的信号光从样品臂返回,经过光纤放大器进入第二光纤耦合器,所述样品臂包括依次设置的第一光纤环形器、第一准直器、第二阵列波导光栅和微透镜阵列;所述参考光经过第二光纤环形器进入参考臂,所述参考臂包括依次设置的第二准直器、透镜和粘有压电陶瓷的平面镜,在所述参考臂内,参考光经过粘有压电陶瓷的平面镜反射原路返回至第二光纤环形器,所述第二光纤环形器输出参考光进入第二光纤耦合器与信号光进行干涉,所述光电探测器对第二光纤耦合器内不同波长激光的干涉信号进行准同步的逐个探测,得到待测物体信息。

5、进一步,所述迈克尔逊干涉仪可替换为马赫泽德干涉仪、萨格纳克干涉仪,干涉仪所使用的光纤耦合器,既可以是3×3光纤耦合器,也可以是2×2光纤耦合器等。

6、进一步,所述多波长光源为多个单波长二极管激光器、多个单波长光纤激光器、多个单波长的固体激光器或光学参量振荡器中的一种,或使用高频宽带频移技术产生,通过多次移频将一束激光扩展为波长等间隔排列的多波长光束。

7、进一步,所述多波长光源的波段在光纤传输损耗较低的任意电磁波段内。

8、进一步,所述微透镜阵列为一维直线分布、或矩形、圆弧线段、同心圆圈分布。

9、一种基于波分复用的高速光声显微成像方法,包括以下步骤:

10、步骤1,输入多个波长的激光,通过第一阵列波导光栅将多个波长的激光耦合到一根光纤内,作为探测光传输;

11、步骤2,探测光进入第一光纤耦合器分成信号光和参考光,信号光通过第一光纤环形器、第一准直器、第二阵列波导光栅解复用后通过阵列波导光栅的不同通道及微透镜阵列中相匹配的微透镜入射到待测物体表面的不同位置,提取待测物体的微小位移信息;

12、步骤3,待测物体表面反射的信号光携带待测物体表面由光声效应导致的微小位移信息,从样品臂返回至光纤放大器,将微弱的光信号进行放大,然后进入到第二光纤耦合器;

13、步骤4,参考光经过第二光纤环形器进入参考臂,经过粘有压电陶瓷的平面镜进行调制,调制后的参考光从参考臂返回至第二光纤环形器,然后进入到第二光纤耦合器;

14、步骤5,放大的信号光与调制后的参考光在第二光纤耦合器内发生干涉;

15、步骤6,使用光电探测器对第二光纤耦合器内的不同波长激光的干涉信号进行准同步的逐个探测,得到对应不同波长光束入射位置的二维光声信号数组,之后在垂直于一维光束阵列的方向上高速移动待测物体,即可获得物体的三维光声显微图像。

16、与现有技术相比本发明具有以下优点:

17、1.本发明首先在探测光光源方面利用阵列波导光栅波分复用特性将输入的多个波长的激光复用到一根光纤上传输,之后在探测待测物表面微小位移信息时,再次利用阵列波导光栅解复用的特性实现了多束探测光同时通过微透镜阵列的不同透镜,再近似同步地对物体表面不同位置的待测信息进行探测,实现了高速显微成像。目前,商用的波分复用设备可提供至少40个信道,因此基于波分复用技术的光声探测干涉仪在获取物体表面待测信息时效率大大提高。同时本发明可通过增加光纤耦合器和传输光纤,进一步扩展波分复用可允许的波长数量。

18、2.本发明通过使用阵列波导光栅进行波分复用,使多个波长探测光在一根光纤中的不同信道传播,可大幅减少传输过程中光纤的数量,使得造价成本降低,进而使整个系统简洁,装置尺寸,重量有一定的减少,且可以灵活增减信道数目,而原系统装置不做大的改动,具有较强的灵活性。由于大大减少了光纤的使用量,当出现故障时,恢复起来也相对较为容易。

19、3.本发明通过阵列波导光栅的波分复用功能,使多个波长探测光同时探测待测物体信息,最终实现高速光声显微成像。

20、4.本发明利用阵列波导光栅进行波分复用,不同光波长之间的频率相差很大,所以不同光束之间不会发生干涉等损耗,每个光器件之间的损耗和色散也很小。同时由于不同波长激光在阵列波导光栅中存在固定的微小传输时间差,因此可以只用一个宽带光电探测器对不同波长激光的干涉信号进行准同步的逐个探测。

21、5.本发明采用微透镜阵列代替普通透镜将探测光聚焦在待成像物体表面,多波长探测光在第二个阵列波导光栅解复用后,不同波长激光通过不同通道及相配的聚焦透镜阵列,入射到待成像物体表面的不同位置,实现近似同步的一维光声探测,结合对待测物的一维单向位置扫描即可实现高速光声显微成像。

22、6.本发明适用于干涉仪测量带宽内的任何声信号的探测。

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