【概述】
某研究團隊使用前置微小信號放大器,搭建換能器顯微成像實驗平臺。
實驗名稱:半球形PVDF換能器顯微成像活體小鼠腦血管實驗
研究方向:光聲成像、超聲成像、光聲-超聲雙模態成像、透明超聲換能器、陣列超聲換能器、單陣元聲學掃描振鏡、定量光聲重建、定量聲速重建、U-Net深度學習、多模態特征融合、生物醫學成像、圖像逆問題、延遲求和波束成形、變分網絡、神經輻射場、內窺鏡光聲成像
實驗目的:單一光聲成像受組織光學散射限制穿透深度不足,傳統超聲成像存在散斑噪聲、缺少血氧等功能參數,二者具備結構/功能信息互補、聲學信號同源的優勢;本文搭建多款光聲-超聲一體化成像硬件平臺,搭建物理驅動與深度學習融合的重建算法,通過體模、活體生物、內窺鏡多組實驗,驗證不同換能器架構、重建算法在成像信噪比、分辨率、定量參數精度、實時性上的性能差異,解決傳統設備光路遮擋、多通道不一致、重建慢、定量誤差大等缺陷,為臨床便攜、腔內、術中精準多模態診療設備提供軟硬件方案。
測試設備:
1、鈥摻雜釔鋁石榴石激光器:輸出532nm脈沖激光,作為染料激光器的泵浦光源。
2、染料激光器:產生578nm可調波長探測激光,用于激發生物組織光聲信號。
3、半波片:調節入射激光的偏振方向,匹配偏振分束器分光需求。
4、PBS偏振分束器:按偏振態拆分激光光束,一部分送至光電二極管做同步觸發。
5、BS分束器:再次分配光路能量,配合光學元件完成光束耦合。
6、PD光電二極管:接收采樣激光,輸出同步電信號,為采集系統提供時序基準。
7、CO準直透鏡:將發散激光束校準為平行光,耦合進光子晶體光纖。
8、光子晶體光纖:傳輸578nm激光,將光束輸送至成像探頭內部。
9、梯度折射率透鏡:壓縮激光束,使激光在生物組織處匯聚形成光聲焦點。
10、超聲換能器:發射超聲脈沖并同步接收組織產生的光聲、超聲回波信號。
11、前置放大器與超聲脈沖發生器:產生激勵超聲的脈沖信號,同時放大換能器輸出的微弱聲學信號。
12、DAQ數據采集卡:同步采集光電二極管時序信號與放大后的聲學模擬信號,轉為數字信號輸出。
13、MATLAB處理終端:接收采集卡數據,完成光聲-超聲圖像重建、數據計算與結果分析。

圖1實驗系統示意圖
實驗過程:硬件實驗分三類:一是一維陣列手持探頭、半球顯微換能器、單陣元振鏡、透明同軸換能器、內窺微型探頭五種硬件樣機分別搭建,以水作為聲學耦合介質,對仿體、活體小鼠顱骨血管、離體生物組織進行掃描,同步采集純超聲、純光聲、雙模態融合信號;算法實驗先構建蒙特卡羅生物組織仿真數據集,分別采用傳統迭代重建、U-Net/FCNN/變分/BentRay-NeRF等深度學習網絡完成光吸收系數、組織聲速重建,對比各算法信噪比、定量誤差、計算耗時;內窺鏡實驗將微型透明換能器集成醫用導管,測試腔內光束衰減與成像分辨率;全程由信號發生器同步時序,前置放大器放大回波,DAQ采集數據后由計算機完成圖像融合與指標統計。
實驗結果:硬件層面:一維陣列便攜系統重量僅950g,橫向分辨率200μm;半球PVDF換能器可清晰分辨小鼠顱骨微血管;單陣元振鏡方案消除多通道靈敏度不一致問題;透明壓電陶瓷透光率68%,實現光束超聲同側入射,內窺探頭光束損耗僅33%;算法層面:傳統迭代重建精度高但耗時小時級,標準U-Net將重建縮短至分鐘級,血氧估算誤差低于3%;FCNN、變分網絡、BentRay-NeRF可精準重建組織聲速,強噪聲下仍穩定;US-Unet融合超聲結構與光聲功能特征,疾病識別準確率達94%;系統可同時輸出解剖結構圖像與血氧、血紅蛋白、聲速定量參數,兼顧成像深度、分辨率與長期穩定性。
安泰放大器在此應用中的產品優勢:
1、接收超聲換能器輸出的微弱光聲、超聲回波電信號,對微弱模擬信號進行線性放大
2、同步抑制電路固有噪聲,提升信號信噪比,將幅值適配至數據采集卡輸入量程,避免小信號被噪聲淹沒,保障后續圖像重建與定量參數反演的數據精度
本文實驗素材由西安安泰電子整理發布。Aigtek已經成為在業界擁有廣泛產品線,且具有相當規模的儀器設備供應商,樣機都支持免費試用。西安安泰電子是專業從事功率放大器、高壓放大器、功率信號源、前置微小信號放大器、高精度電壓源、高精度電流源等電子測試儀器研發、生產和銷售的高科技企業。
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