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一种多模态分子层析成像系统.pdf

  • 上传人:b***
  • 文档编号:840122
  • 上传时间:2018-03-15
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  • 页数:14
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  • 摘要
    申请专利号:

    CN201010299375.4

    申请日:

    2010.09.29

    公开号:

    CN101984928A

    公开日:

    2011.03.16

    当前法律状态:

    授权

    有效性:

    有权

    法律详情:

    授权|||实质审查的生效IPC(主分类):A61B 19/00申请日:20100929|||公开

    IPC分类号:

    A61B19/00

    主分类号:

    A61B19/00

    申请人:

    北京大学

    发明人:

    毛珩; 杨建生; 卢彦斌; 司远征; 周宇; 约翰·华莱士·埃默森; 周铁; 姜明

    地址:

    100871 北京市海淀区颐和园路5号北京大学数学科学学院

    优先权:

    专利代理机构:

    北京纪凯知识产权代理有限公司 11245

    代理人:

    徐宁;关畅

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    内容摘要

    本发明涉及一种多模态分子层析成像系统,其特征在于包括:向待扫描物体投射扫描光的X射线源、近红外激光光源和有限谱宽光源中的一种或多种光源,以及电动载物装置、成像装置和控制与处理装置;所述成像装置获取经扫描后的待扫描物体表面出射的X射线、可见光或近红外光的强度分布数据,输入所述控制与处理装置;所述控制与处理装置通过所述电动载物装置控制所述待扫描物体动作;所述控制与处理装置包括一层析成像模块,所述层析成像模块用于接收所述成像装置的数据,利用XCT和DOT模态重建物体外部边界和内部各组织边缘时的相似信息,融合重建出XCT、DOT、FMT和BLT各单模态或多模态融合后的层析图像,并输出。本发明适用于X射线及光学生物医学成像领域。

    权利要求书

    1: 一种多模态分子层析成像系统, 其特征在于包括 : 向待扫描物体投射扫描光的 X 射 线源、 近红外激光光源和有限谱宽光源中的一种或多种光源, 以及电动载物装置、 成像装置 和控制与处理装置 ; 所述成像装置获取经扫描后的待扫描物体表面出射的 X 射线、 可见光 或近红外光的强度分布数据, 输入所述控制与处理装置 ; 所述控制与处理装置通过所述电 动载物装置控制所述待扫描物体动作 ; 所述控制与处理装置包括一层析成像模块, 所述层 析成像模块用于接收所述成像装置的数据, 利用 XCT 和 DOT 模态重建物体外部边界和内部 各组织边缘时的相似信息, 融合重建出 XCT、 DOT、 FMT 和 BLT 各单模态或多模态融合后的层 析图像, 并输出。
    2: 如权利要求 1 所述的多模态分子层析成像系统, 其特征在于 : 所述层析成像模块包 括: 一 XCT 与 DOT 交互重建模块, 包括目标函数模型和迭代模块, 用于接收所述成像装置输 入的 X 射线强度分布和近红外光强度分布数据, 并将各数据输入所述目标函数模型和迭代 模块, 融合重建出 XCT 和 DOT 模态下的层析图像 ; 一几何模型生成模块, 用于接收 XCT 模态下的层析图像, 并将 XCT 模态下的层析图像转 变为三维几何结构模型 ; 一 FMT 重建模块, 用于接收所述成像装置测得的待扫描物体表面受激出射的荧光强度 分布、 所述几何模型生成模块输出的三维几何结构模型以及所述 XCT 与 DOT 交互重建模块 输出的 DOT 模态下的层析图像, 并根据输入的各数据重建 FMT 模态下的层析图像 ; 一 BLT 重建模块, 用于接收所述成像装置测得的待扫描物体表面自发出射的荧光强度 分布、 所述几何模型生成模块输出的三维几何结构模型以及所述 XCT 与 DOT 交互重建模块 输出的 DOT 模态下的层析图像, 并根据输入的各数据重建 BLT 模态下的层析图像 ; 一三维图像显示模块, 用于接收由所述 XCT 与 DOT 交互重建模块输出的 XCT 和 DOT 模 态下的层析图像、 由所述 BLT 重建模块输出的 BLT 模态下的层析图像以及由所述 FMT 重建 模块输出的 FMT 模态下的层析图像, 并对各图像进行同尺度空间配准和图像融合, 输出单 模态图像或多模态融合的层析图像。
    3: 如权利要求 2 所述的多模态分子层析成像系统, 其特征在于 : 所述目标函数模型的 表达形式为 : 其中, 式中, 和 xD(r) 分别为 r 处待扫描物体的 XCT 和 DOT 模态下的层析图像, λ1、 λ2、 λ3 和 λ4 分别为四个可调节系数, ‖·‖TV 用于刻画 xD(r)、 分布的分片光滑程度的 全变差函数, I(·, ·) 是用来刻画 xD(r)、 分布之间的相似性的相对熵函数, yR(r) 和 2 yD(r) 分别为 r 处经 X 射线源和近红外光源分别扫描测得的物体表面出射的 X 射线和近红 外光的光强分布, MR(xR(r)) 和 MD(xD(r)) 分别表示通过模型计算得到的 r 处经 X 射线源和 近红外光源分别扫描测得的物体表面出射的 X 射线和近红外光的光强分布。
    4: 如权利要求 2 所述的多模态分子层析成像系统, 其特征在于 : 所述迭代模块中预置 有 DOT 和 XCT 模态的正问题模型 MD、 MR, 迭代增量计算模块和差异阈值, 用于构建 XCT 模态 和 DOT 模态的交互式重建算法。
    5: 如权利要求 2 所述的多模态分子层析成像系统, 其特征在于 : 所述层析成像模块还 包括 : 一 XCT 重建模块, 用于接收所述成像装置测得的物体表面出射的 X 射线强度分布, 重建 出待扫描物体的 XCT 模态下的层析图像 ; 一 DOT 重建模块, 用于接收所述成像装置测得的物体表面出射的近红外光强分布, 重 建出待扫描物体的 DOT 模态下的层析图像。
    6: 如权利要求 1 所述的多模态分子层析成像系统, 其特征在于 : 所述电动载物装置 包括一具有导轨的电控平移台, 所述电控平移台通过一转接板连接两磁性表座 ; 所述导轨 上滑动连接一沿其做平移的转接支架, 所述转接支架固连一探出所述电控平移台之外的 窗口 ; 所述窗口内的一侧固连有一电控旋转台, 所述电控旋转台的载台上固设有第一套管 支撑, 该套管支撑与一装载待扫描物体用的载物套管固连 ; 所述载物套管的另一端固连第 二套管支撑, 该第二套管支撑通过一轴固设在一从动轴承中 ; 所述从动轴承的轴承座固设 在所述窗口底部, 并与所述电控旋转台的载台相对 ; 所述电控平移台和电控旋转台均通过 一二轴步进电机电连接所述控制与处理装置中的载物驱动模块。
    7: 如权利要求 1 或 6 所述的多模态分子层析成像系统, 其特征在于 : 所述控制与处理 装置还包括一载物驱动模块, 用于控制所述电控平移台和电控旋转台的运动轨迹和操作时 间进行控制。
    8: 如权利要求 1 所述的多模态分子层析成像系统, 其特征在于 : 所述 X 射线源是能够 产生呈圆锥体状 X 射线的光源。
    9: 如权利要求 1 所述的多模态分子层析成像系统, 其特征在于 : 所述近红外激光光源 包括一台以上近红外激光器和一激光束准直投射器 ; 每一所述近红外激光器输出的光分别 经过一尾纤, 再同时依次经一光纤合束器和一单模光纤跳线, 进入一 FC/PC 接口 ; 所述激光 束准直投射器包括一准直所述 FC/PC 接口出射的近红外光用的准直镜, 以及位于所述准直 镜准直后的光路上的两个相对角度可调的反射镜。
    10: 如权利要求 1 所述的多模态分子层析成像系统, 其特征在于 : 所述有限谱宽光源包 括一可见光谱段的光源, 该光源产生的可见光经一中性滤光片光能衰减后, 再依次通过一 窄带滤光片和一会聚透镜组, 会聚到由 FC/PC 接口固定的一光纤跳线的纤芯上。
    11: 如权利要求 1 所述的多模态分子层析成像系统, 其特征在于 : 所述成像装置包括一 斜面与待扫描物体产生的光成 45°角的反射棱镜, 所述反射棱镜的反射光路上设置有一科 学级 CCD 光电探测器 ; 所述 CCD 光电探测器的入光口沿入射光路方向依次设置有滤光片、 变 焦 - 变光阑透镜组、 机械快门和 CCD 芯片 ; 所述 CCD 芯片电连接所述层析成像模块。
    12: 如权利要求 10 所述的多模态分子层析成像系统, 其特征在于 : 接近成像物面的截 面处设置有一 X 射线 - 可见光转换磷屏。

    说明书


    一种多模态分子层析成像系统

        【技术领域】
         本发明涉及一种分子层析成像系统, 特别是关于一种多模态分子层析成像系统。背景技术 目前运用计算机层析 (CT, Computed Tomography) 成像技术可实现对生物体的 非侵入式三维成像, 包括对生物体内部的结构层析成像和功能层析成像。其中, 结构层析 成像技术包括 X 射线层析成像 (XCT)、 核磁共振成像 (MRI, nuclear magneticresonance imaging)、 正电子发射断层成像 (PET, Positron Emission Tomography) 和单光子发射断层 成像 (SPECT, single photon emission computed tomography) 等, 现均已广泛应用于临床 诊断, 但上述各种成像技术都仅针对某一类生物体内部结构特征成像, 并且大多系统造价 昂贵。基于光学分子的功能层析成像技术包括扩散光学层析成像 (DOT, Diffuse Optical Tomography)、 激发荧光分子层析成像 (FMT, FlorescenceMolecular Tomography) 和自发荧 光分子层析成像 (BLT, Bioluminescence Tomography) 等, 它们仍处于理论发展的研究阶 段, 尚未获得令人满意的重建结果。
         在一个成像系统中融合多种层析技术, 不仅能提高各层析模态的重建速度和重建 图像质量, 还能极大地丰富最终重建图像的信息量, 是当前生物医学成像领域的研究热点 和发展方向。目前已提出的多模态融合成像系统, 包括论文公开发表的实验系统和国际先 进医疗影像公司研发的科研级产品设备, 其中大部分仅是针对各模态投影 ( 二维 ) 图像的 融合系统, 而并不具备层析成像的功能。尽管也出现了针对 XCT、 FMT 以及 BLT 模态下层析 ( 三维 ) 图像的融合系统, 但是, 该融合系统遵循的是先对各模态分别完成层析重建、 再对 各层析图像进行融合的思路, 使得重建耗时较长并且重建图像质量受限于各个模态的重建 图像质量, 此外尚无包括 DOT 模态在内的层析图像融合。
         发明内容 针对上述问题, 本发明的目的是提供一种将 XCT、 DOT、 BLT 和 FMT 多种模态进行融 合的多模态分子层析成像系统。
         为实现上述目的, 本发明采取以下技术方案 : 一种多模态分子层析成像系统, 其特 征在于包括 : 向待扫描物体投射扫描光的 X 射线源、 近红外激光光源和有限谱宽光源中的 一种或多种光源, 以及电动载物装置、 成像装置和控制与处理装置 ; 所述成像装置获取经扫 描后的待扫描物体表面出射的 X 射线、 可见光或近红外光的强度分布数据, 输入所述控制 与处理装置 ; 所述控制与处理装置通过所述电动载物装置控制所述待扫描物体动作 ; 所述 控制与处理装置包括一层析成像模块, 所述层析成像模块用于接收所述成像装置的数据, 利用 XCT 和 DOT 模态重建物体外部边界和内部各组织边缘时的相似信息, 融合重建出 XCT、 DOT、 FMT 和 BLT 各单模态或多模态融合后的层析图像, 并输出。
         所述层析成像模块包括 : 一 XCT 与 DOT 交互重建模块, 包括目标函数模型和迭代模 块, 用于接收所述成像装置输入的 X 射线强度分布和近红外光强度分布数据, 并将各数据
         输入所述目标函数模型和迭代模块, 融合重建出 XCT 和 DOT 模态下的层析图像 ; 一几何模型 生成模块, 用于接收 XCT 模态下的层析图像, 并将 XCT 模态下的层析图像转变为三维几何结 构模型 ; 一 FMT 重建模块, 用于接收所述成像装置测得的待扫描物体表面受激出射的荧光 强度分布、 所述几何模型生成模块输出的三维几何结构模型以及所述 XCT 与 DOT 交互重建 模块输出的 DOT 模态下的层析图像, 并根据输入的各数据重建 FMT 模态下的层析图像 ; 一 BLT 重建模块, 用于接收所述成像装置测得的待扫描物体表面自发出射的荧光强度分布、 所 述几何模型生成模块输出的三维几何结构模型以及所述 XCT 与 DOT 交互重建模块输出的 DOT 模态下的层析图像, 并根据输入的各数据重建 BLT 模态下的层析图像 ; 一三维图像显示 模块, 用于接收由所述 XCT 与 DOT 交互重建模块输出的 XCT 和 DOT 模态下的层析图像、 由所 述 BLT 重建模块输出的 BLT 模态下的层析图像以及由所述 FMT 重建模块输出的 FMT 模态下 的层析图像, 并对各图像进行同尺度空间配准和图像融合, 输出单模态图像或多模态融合 的层析图像。
         所述目标函数模型的表达形式为 :
         其中,式中, 和 xD(r) 分别为 r 处待扫描物体的 XCT 和 DOT 模态下的层析图像, λ1、 λ2、 λ3 和 λ4 分别为四个可调节系数, ‖·‖TV 用于刻画 xD(r)、 分布的分片光滑程度 的全变差函数, I(·, ·) 是用来刻画 xD(r)、 分布之间的相似性的相对熵函数, yR(r) 和 yD(r) 分别为 r 处经 X 射线源和近红外光源分别扫描测得的物体表面出射的 X 射线和近 红外光的光强分布, MR(xR(r)) 和 MD(xD(r)) 分别表示通过模型计算得到的 r 处经 X 射线源 和近红外光源分别扫描测得的物体表面出射的 X 射线和近红外光的光强分布。
         所述迭代模块中预置有 DOT 和 XCT 模态的正问题模型 MD、 MR, 迭代增量计算模块和 差异阈值, 用于构建 XCT 模态和 DOT 模态的交互式重建算法。
         所述层析成像模块还包括 : 一 XCT 重建模块, 用于接收所述成像装置测得的物体 表面出射的 X 射线强度分布, 重建出待扫描物体的 XCT 模态下的层析图像 ; 一 DOT 重建模 块, 用于接收所述成像装置测得的物体表面出射的近红外光强分布, 重建出待扫描物体的 DOT 模态下的层析图像。
         所述电动载物装置包括一具有导轨的电控平移台, 所述电控平移台通过一转接板 连接两磁性表座 ; 所述导轨上滑动连接一沿其做平移的转接支架, 所述转接支架固连一探出所述电控平移台之外的窗口 ; 所述窗口内的一侧固连有一电控旋转台, 所述电控旋转台 的载台上固设有第一套管支撑, 该套管支撑与一装载待扫描物体用的载物套管固连 ; 所述 载物套管的另一端固连第二套管支撑, 该第二套管支撑通过一轴固设在一从动轴承中 ; 所 述从动轴承的轴承座固设在所述窗口底部, 并与所述电控旋转台的载台相对 ; 所述电控平 移台和电控旋转台均通过一二轴步进电机电连接所述控制与处理装置中的载物驱动模块。
         所述控制与处理装置还包括一载物驱动模块, 用于控制所述电控平移台和电控旋 转台的运动轨迹和操作时间进行控制。
         所述 X 射线源是能够产生呈圆锥体状 X 射线的光源。
         所述近红外激光光源包括一台以上近红外激光器和一激光束准直投射器 ; 每一 所述近红外激光器输出的光分别经过一尾纤, 再同时依次经一光纤合束器和一单模光纤跳 线, 进入一 FC/PC 接口 ; 所述激光束准直投射器包括一准直所述 FC/PC 接口出射的近红外光 用的准直镜, 以及位于所述准直镜准直后的光路上的两个相对角度可调的反射镜。
         所述有限谱宽光源包括一可见光谱段的光源, 该光源产生的可见光经一中性滤光 片光能衰减后, 再依次通过一窄带滤光片和一会聚透镜组, 会聚到由 FC/PC 接口固定的一 光纤跳线的纤芯上。 所述成像装置包括一斜面与待扫描物体产生的光成 45°角的反射棱镜, 所述反射 棱镜的反射光路上设置有一科学级 CCD 光电探测器 ; 所述 CCD 光电探测器的入光口沿入射 光路方向依次设置有滤光片、 变焦 - 变光阑透镜组、 机械快门和 CCD 芯片 ; 所述 CCD 芯片电 连接所述层析成像模块。
         接近成像物面的截面处设置有一 X 射线 - 可见光转换磷屏。
         本发明由于采取以上技术方案, 其具有以下优点 : 1、 由于本发明设置了向待扫描 物体投射扫描光的 X 射线源、 近红外激光光源和有限谱宽光源中的一种或多种光源, 以及 电动载物装置、 成像装置和控制与处理装置, 而且在控制与处理装置中设置了层析成像模 块, 因此层析成像模块利用接收成像装置的数据, 利用 XCT 和 DOT 模态重建物体外部边界和 内部各组织边缘时的相似信息, 从而能够提供 XCT、 DOT、 FMT 和 BLT 各单模态或多模态融合 后的层析图像。2、 由于本发明在层析成像模块中预置有包括目标函数模型和迭代模块的 XCT 与 DOT 交互重建模块, 目标函数模型和迭代模块可以对输入的 X 射线强度分布和近红外 光强度分布数据, 进行融合重建, 输出 XCT 和 DOT 模态下的层析图像, 再将 XCT 层析图像通 过几何模型生成模块转变为三维几何结构模型, 分别输入 FMT 重建模块和 BLT 重建模块, 因 此可以在较短的时间内重建出高质量的图像, 而不再完全受限于某一个模态的重建结果好 坏。 3、 由于本发明采用光源及探测器固定、 物体运动的层析扫描模式, 使得各成像模态的几 何坐标保持一致, 因此不涉及三维图像的空间配准问题。4、 由于本发明的电动载物装置通 过两磁性表座固定在实验台上, 具有方便收取和携带的特点。本发明适用于 X 射线及光学 生物医学成像领域。
         附图说明
         图 1 是本发明的结构原理示意图
         图 2 是本发明中电载物装置的结构示意图
         图 3 是本发明的控制与处理装置中的层析成像模块的结构方框图图 4 本发明的层析成像模块中的 XCT 与 DOT 交互重建模块的工作流程图具体实施方式
         下面结合附图和实施例对本发明进行详细的描述。
         如图 1 所示, 本发明包括 X 射线源 1、 近红外激光光源 2 和有限谱宽光源 3 中的 一种或多种, 以及电动载物装置 4、 成像装置 5 和控制与处理装置 6。在控制与处理装置 6 的控制下, 电动载物装置 4 带动待扫描物体平移和 / 或以平移方向为轴进行 360° 旋转, X 射线源 1、 近红外激光光源 2 和有限谱宽光源 3 中的一种或多种向待扫描物体投射扫描 光。成像装置 5 对经光源扫描后的待扫描物体表面出射的光强分布进行测量和光电转换。 控制与处理装置 6 获取光电转换后待扫描物体表面出射的光强分布, 重建出 XCT(X-Ray Computed Tomography, X 射 线 层 析 )、 DOT(Diffuse OpticalTomography, 扩散光学层 析 )、 FMT(Florescence Molecular Tomography, 激发荧光层析 ) 和 BLT(Bioluminescence Tomography, 自发荧光层析 ) 各单模态或多模态融合后的层析图像。
         本发明的 X 射线源 1 用于产生 XCT 模态下的层析图像, 即待扫描物体各个组织对 X 射线的吸收系数分布。X 射线源 1 产生的 X 射线呈一圆锥体状。在本实施例中, X 射线源 1 的规格标准是 : 焦点尺寸 50μm, 射线发散角接近 30°, 工作电压可调且峰值 50kV。 本发明的近红外激光光源 2 用于产生 DOT 模态下的层析图像, 即待扫描物体各个 组织对近红外光的吸收系数和散射系数分布。近红外激光光源 2 包括一台以上近红外激光 器 21 和一激光束准直投射器 22。 在本实施例中, 近红外激光光源 2 采用的是三台近红外激 光器 21, 分别产生 650nm、 680nm 和 780nm 波长的近红外光, 这三台近红外激光器 21 可以根 据需要来选择使用数量, 而且近红外激光光源 2 采用的激光器数目还可以多于三台。每一 近红外激光器 21 的输出功率可调, 出光模式可选连续出光型或 TTL 信号调制出光型。每一 近红外激光器 21 输出的光分别经过一尾纤 23, 再同时依次经一光纤合束器 24 和一单模光 纤跳线 25, 进入一 FC/PC 接口 26。激光束准直投射器 22 作用在于对激光束出射方向和发 射角进行控制, 其可以通过以下步骤来实现 :
         首先设置一准直镜 221, 使经 FC/PC 接口 26 出射的近红外光通过准直镜 221 准直, 然后在准直后的光路上设置反射镜 222 和反射镜 223, 使激光束实现由上至下方向入射到 待扫描物体的上表面。上述过程中, 通过调节反射镜 222 与反射镜 223 之间的相对角度, 可 以改变激光束出射方向, 进而实现对入射到待扫描物体表面的激光束的位置调节。通过将 准直镜 221 沿光轴方向平移, 可改变激光束发散角, 进而实现对入射到待扫描物体表面的 激光束的束斑半径调节。
         本发明的有限谱宽光源 3 作为激发光光源, 用于产生 FMT 模态下的光学系数分布, 即待扫描物体内部的激发荧光产额分布。有限谱宽光源 3 包括一可见光 (380nm ~ 760nm) 谱段的光源 31, 它可以采用发光二极管 (LED)、 卤素灯或氙灯。光源 31 产生的可见光经过 一中性滤光片 32 进行当前模态指定衰减系数的光能衰减, 之后通过一窄带滤光片 33 获取 当前模态指定中心波长和带宽的光谱, 然后再通过一会聚透镜组 34 会聚到由 FC/PC 接口 35 固定的一光纤跳线 36 的纤芯上。最终, 经光纤跳线 36 传输一段距离进行光束整形后, 从光 纤跳线 36 的另一端输出, 以对待扫描物体进行受激荧光的照射。
         如图 2 所示, 本发明的电动载物装置 4 包括一电控平移台 41, 电控平移台 41 通过
         一转接板 42 连接两磁性表座 43。两磁性表座 43 通过磁力固定在金属实验台 7 的面上, 非 使用状态时可以将磁性表座 43 磁力取消, 方便收取和携带。电控平移台 41 上具有一导轨 411, 导轨 411 上滑动连接一转接支架 44, 沿导轨 411 转接支架 44 可以做平移运动。本实施 例中, 电控平移台 41 可以采用日本 Sigma 公司型号为 SGSP26-150X 的精密电控平移台, 行 程 150mm, 分辨率 2μm, 定位精度和重复定位精度分别为 15μm 和 6μm。
         转接支架 44 固连一长方形的窗口 45, 窗口 45 探出电控平移台 41 之外。窗口 45 内的一侧固连有一电控旋转台 46, 电控旋转台 46 的载台 ( 图中未示出 ) 可以沿转接支架 44 的平移方向进行 360°的旋转。载台上固设有第一套管支撑 47, 该套管支撑 47 与一载物套 管 48 固连。载物套管 48 用于装载待扫描物体, 位于光照面大于自身的截面位置, 从而 X 射 线源 1 和有限谱宽光源 3 能够最大范围地扫描载物套管 48 中的待扫描物体。载物套管 48 的另一端也固连有第二套管支撑 49, 由于载物套管 48 采用的是有机玻璃, 因此载物套管 48 与第一、 二套管支撑 47、 49 连接时使用聚氟乙烯螺钉进行固定。第二套管支撑 49 通过一轴 固设在一从动轴承 410 中。从动轴承 410 的轴承座 412 固设在窗口 45 的底部, 并与电控旋 转台 46 的载台相对。电控平移台 41 和电控旋转台 46 均电连接一二轴步进电机 ( 图中未 示出 ), 二轴步进电机电连接控制与处理装置 6。电动载物装置工作时, 由接收控制与处理 装置 6 向二轴步进电机输出控制指令, 再由二轴步进电机驱动电控平移台 41 和电控旋转台 46 实现步进运动。 本实施例中, 电控旋转台 46 可以采用日本 Sigma 公司型号为 SGSP-60YAW 的精密电控旋转台, 分辨率 0.0025 度, 重复定位精度为 0.02 度。 如图 1 所示, 本发明的成像装置 5 获取经扫描后的待扫描物体表面出射的 X 射线、 可见光或近红外光的强度分布数据, 它包括一反射棱镜 51, 反射棱镜 51 的斜面与待扫描物 体产生的光成 45°角, 反射棱镜 51 反射的光路上设置有一科学级 CCD 光电探测器 52。CCD 光电探测器 52 的入光口沿入射光路方向依次设置有滤光片 53、 变焦 - 变光阑透镜组 54 和 机械快门 55。其中, 通过滤光片 53 可获取当前模态指定中心波长和带宽的光谱, 通过变 焦 - 变光阑透镜组 54 可分别实现对待扫描物体不同深度的定焦、 调节成像面的视场和摄光 量。CCD 光电探测器 52 通过一 CCD 芯片 521 将位于该芯片处的光信号分布转换为电信号分 布, 经由内置的硬件处理为数字信号, 最后输出至控制与处理装置 6, 其中探测面的光强分 布即为待扫描物体的二维投影图像。由于 CCD 探测器 52 的光谱响应仅在可见光和近红外 范围内, 当进行 XCT 模态成像时, 需在接近成像物面的截面处设置一 X 射线 - 可见光转换磷 屏 57, 以使成像装置 5 也适用于 X 射线成像, X 射线 - 可见光转换磷屏 57 为现有设备, 在此 不再详述。
         本发明的控制与处理装置 6 包括一载物驱动模块 61 和一层析成像模块 62。 其中, 载物驱动模块 61 是基于 Excel 和 Visual Basic 语言混合编程开发的一二轴步进操控软件 ( 含操控界面 ), 它对电控平移台 41 和电控旋转台 46 的运动轨迹和操作时间进行控制, 通 过驱动待扫描物体平移和 / 或以平移方向为轴进行 360°旋转实现对待扫描物体进行全角 度、 大行程扫描。
         如图 3 所示, 层析成像模块 62 用于接收成像装置 5 的数据, 利用 XCT 和 DOT 模态 重建物体外部边界和内部各组织边缘时的相似信息, 融合重建出 XCT、 DOT、 FMT 和 BLT 各单 模态或多模态融合后的层析图像, 并输出。层析成像模块 62 也可以直接利用接收到的成像 装置 5 的数据, 分别重建 XCT、 DOT、 FMT 和 BLT 各模态下的层析图像并输出。层析成像模块
         62 中预设置有一 XCT 与 DOT 交互重建模块 621、 一 XCT 重建模块 622、 一 DOT 重建模块 623、 一几何模型生成模块 624、 一 FMT 重建模块 625、 一 BLT 重建模块 626 和一三维图像显示模 块 627。
         其中, 层析成像模块 62 中的 XCT 与 DOT 交互重建模块 621 包括目标函数模型和迭 代模块。XCT 与 DOT 交互重建模块 621 用于接收成像装置 5 输入的经 X 射线源 1 和近红外 激光光源 2 扫描测得的物体表面出射的 X 射线强度分布 yR(r) 和近红外光强度分布 yD(r), 并将各数据输入目标函数模型和迭代模块, 融合重建并输出 X 射线的吸收系数分布 和 近红外光的吸收、 散射系数分布 xD(r), 即 XCT 和 DOT 模态下的层析图像。
         迭代模块中预置有 DOT 和 XCT 模态的正问题模型 MD、 MR, 迭代增量计算模块, 以及 相关的迭代内设参数, 例如差异阈值等。其中 : 目标函数模型的表达形式为 :
         其中,上式中, 为 r 处待扫描物体对 X 射线的吸收系数分布, 即 XCT 模态下的层析 图像 ; xD(r) 为 r 处待扫描物体对近红外光的吸收和散射系数分布, 即 DOT 模态下的层析 图像 ; λ1、 λ2、 λ3 和 λ4 分别为四个可调节系数, 根据不同类型的被测物体进行优化取 值; ‖·‖TV 表示全变差函数, 用来刻画 xD(r)、 分布的分片光滑程度 ; I(·, ·) 是相对 熵函数, 用来刻画 xD(r)、 分布之间的相似性 ; yR(r) 是 r 处经 X 射线源 1 扫描测得的物 体表面出射的 X 射线强度分布 ; yD(r) 是 r 处经近红外光源 5 扫描测得的物体表面出射的光 强分布 ; MR(xR(r)) 表示通过模型计算得到的 r 处经 X 射线源 1 扫描测得的物体表面出射的 X 射线强度分布 ; MD(xD(r)) 表示通过模型计算得到的 r 处经近红外光源 5 扫描测得的物体 表面出射的光强分布。
         在本实施例中, 该极小化问题可以采用引入 TV 正则化后的梯度搜索算法求解。
         如图 4 所示, XCT 与 DOT 交互重建模块 621 的工作包括以下步骤 :
         1) 给出一个待扫描物体针对 X 射线和近红外光初始的光学系数分布, 即 XCT 模态 和 DOT 模态下的层析图像, 根据经 X 射线源 1 和近红外激光光源 2 扫描测得的物体表面出 射的 X 射线强度分布 yR(r) 和近红外光强分布 yD(r), 通过目标函数模型计算出首轮目标函 数值。
         2) 通过迭代模块中的迭代增量计算模块, 首先沿梯度方向分别更新待扫描物体针 对 X 射线和近红外光的光学系数分布, 即 XCT 模态和 DOT 模态下的层析图像, 之后利用相对熵理论作为重建物体的外部边界和内部各组织边缘相似信息的判据, 继续对上述光学系数 分布进行交互式更新, 得到下一轮迭代使用的光学系数分布。
         3) 通过正问题模型 MD 和 MR, 根据步骤 2) 获得的下一轮层析图像, 计算出下一轮待 扫描物体表面出射的光强分布期望值。
         4) 通过目标函数模型, 根据步骤 2) 获得的下一轮光学系数分布和步骤 3) 获得的 下一轮物体表面出射光强分布期望值以及测量值 yR(r) 和 yD(r), 计算出下一轮目标函数 值。
         5) 比较步骤 4) 获得的目标函数值同上一轮获得的目标函数之间的差异, 判断是 否下降且差异小于迭代模块中预置的差异阈值 : 若满足, 则完成 XCT 和 DOT 模态的层析重 建, 输出步骤 2) 获得的两模态光学系数分布 ; 若不满足, 则返回步骤 2)。
         如图 3 所示, 层析成像模块 62 中 XCT 重建模块 622 用于接收成像装置 5 测得的物 体表面出射的 X 射线强度分布 yR(r), 并重建出待扫描物体对 X 射线的吸收系数的三维分布 即 XCT 模态下的层析图像。
         层析成像模块 62 中 DOT 重建模块 623 用于接收成像装置 5 测得的物体表面出 射的近红外光强分布 yD(r), 重建出待扫描物体对近红外光的吸收和散射系数的三维分布 xD(r), 即 DOT 模态下的层析图像。 层析成像模块 62 中几何模型生成模块 624 是基于 C++ 语言, 并调用 Qt、 VTK、 ITK 等开源软件包以及 tetgen、 tetview 等程序开发的操作界面, 它具有图像分割、 表面重建、 三维网格生成等功能, 可实现将 XCT 与 DOT 交互重建模块 621 或 XCT 重建模块 622 重建出 的 X 射线吸收系数分布转变为三维几何结构模型, 并提供给 FMT 重建模块 625 和 BLT 重建 模块 626。
         层析成像模块 62 中 FMT 重建模块 625 用于接收成像装置 5 测得的待扫描物体表 面受激出射的荧光强度分布 yF(r)。仅通过测得的待扫描物体表面受激出射的荧光强度分 布 yF(r) 重建待扫描物体内部激发荧光产额的三维分布, 会造成重建图像分布的不唯一性 以及重建图像的空间分辨率较低。 为确保重建图像的唯一性和获得更高空间分辨率的重建 图像, 在进行 FMT 模态重建时, 本发明采用结合测得的待扫描物体表面受激出射的荧光强 度分布、 由 XCT 模态重建而最终获得的三维几何结构模型以及由 DOT 模态重建获得的近红 外光吸收、 散射系数分布, 重建待扫描物体内部激发荧光产额的三维分布, 即 FMT 模态下的 层析图像。
         层析成像模块 62 中 BLT 重建模块 626 用于接收成像装置 5 测得的待扫描物体表面 自发出射的荧光强度分布 yB(r)。仅通过测得的待扫描物体表面自发出射的荧光强度分布 yB(r) 重建 BLT 模态下的自发荧光光源位置和强度分布, 会造成重建光源位置和强度分布的 不唯一性以及重建图像的空间分辨率较低。 为确保重建光源位置和强度分布的唯一性和获 得更高空间分辨率的重建图像, 本发明采用结合测得的待扫描物体表面自发出射的荧光强 度分布 yB(r)、 由 XCT 模态重建而最终获得的三维几何结构模型以及由 DOT 模态重建获得的 近红外光吸收、 散射系数分布, 重建 BLT 模态下的自发荧光光源位置和强度分布, 即 BLT 模 态下的层析图像。
         层析成像模块 62 中三维图像显示模块 627 用于接收由 XCT 与 DOT 交互重建模块 321 重建出的 X 射线吸收系数分布和近红外光吸收和散射系数分布、 由 BLT 重建模块 325 重
         建出的物体内部自发荧光光源位置和强度分布、 由 FMT 重建模块 324 重建出的物体内部激 发荧光产额分布, 并对各图像进行同尺度空间配准和图像融合, 最后根据用户要求输出单 模态图像或多模态融合的层析图像。
         本实施例中, XCT 重建模块 622、 DOT 重建模块 623、 BLT 重建模块 626 和 FMT 重建 模块 625 均为现有技术, 在此不再详述。
         上述各实施例中, 各部件的结构、 设置位置及其连接都是可以有所变化的, 在本发 明技术方案的基础上, 对个别部件进行的改进和等同变换, 不应排除在本发明的保护范围 之外。

    关 键  词:
    一种 多模态 分子 层析 成像 系统
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