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前列腺光声扫描成像检测方法与装置制作方法

  • 专利名称
    前列腺光声扫描成像检测方法与装置制作方法
  • 发明者
    吴怡, 曾志平, 李建军, 李志芳, 李晖, 蔡坚勇, 谢文明, 谢树森
  • 公开日
    2011年8月3日
  • 申请日期
    2011年2月15日
  • 优先权日
    2011年2月15日
  • 申请人
    福建师范大学
  • 文档编号
    A61B5/00GK102138809SQ20111003873
  • 关键字
  • 权利要求
    1.前列腺光声扫描成像检测方法,包括超声换能器接收超声波信号传输给数据采集卡 数字化,数据彩集卡将数字化数据传输给计算机处理成像,其特征在于超声波信号产生是 用前端部为软弥散光纤的光纤,通过人体尿道进入前列腺部位,激光发生器的激光通过光 纤传递由软弥散光纤在前列腺内环周径向及端面发出激光,对着前列腺内壁时行光辐照2.根据权利要求1所述的一种前列腺光声扫描成像检测方法,其特征在于超声换能 器为医用体外阵列式超声换能器,用于体外接收超声波信号3.根据权利要求1所述的一种前列腺光声扫描成像检测方法,其特征在于超声换能 器为医用体内阵列式超声换能器,用于伸入体内直肠近距离接收超声波信号4.根据权利要求1所述的一种前列腺光声扫描成像检测方法,其特征在于超声换能 器为水浸式长焦区聚焦式超声换能器5.前列腺光声扫描成像检测装置,包括激光发生器、超声换能器(11)、数据采集卡、计 算机,超声换能器(11)与数据采集卡线路连接、数据采集卡与计算机线路连接,其特征在 于激光发生器的光纤前端部为软弥散光纤,检测时,软弥散光纤经尿道置于人体前列腺部 位内壁内6.根据权利要求5所述的一种前列腺光声扫描成像检测装置,其特征在于超声换能 器为医用体外阵列式超声换能器7.根据权利要求5所述的一种前列腺光声扫描成像检测装置,其特征在于超声换能 器为医用体内阵列式超声换能器8.根据权利要求5所述的一种前列腺光声扫描成像检测装置,其特征在于超声换能 器为水浸式长焦区聚焦式超声换能器,由座套(8)、平动机构、升缩套(9)、转动机构、超声 换能器(11)组成;座套(8)为管状体内壁开设有对称的长槽,前端内壁开设的圆环槽内套 合有密封圈,后端一个圆盘盖(1)封盖在管状体后端口,圆盘盖(1)上开设有一个通孔;平 动机构的微型电机⑵固定在圆盘盖⑴内表面上,微型电机⑵引出线穿过圆盘盖⑴通 孔与电源线路连接,微型电机( 主轴上套合固定一个丝杆(3),螺母座(4)为筒状体上沿 连体延展一个圆环盘,筒状体后端的螺纹孔套合在丝杆C3)上,筒状体的圆环盘外圆动配 合套在座套(8)内圆中,圆环盘外沿连体延展一对径向凸台,径向凸台动配合套在座套(8) 对应的长槽内;转动机构为另一个微型电机(5)固定在筒状体的圆环盘上表面,微型电机 (5)引出线穿过筒状体的圆环盘通孔、圆盘盖(1)通孔与电源线路连接;所述微型电机(5) 主轴与一根工程塑料材质的后轴(7)通过轴套(6)实施固定连接,后轴(7)前端法兰盘与 超声换能器(11)螺栓后表面螺栓连接,超声换能器(11)前表面与前轴(1 法兰盘螺栓固 定连接,超声换能器(11)电源线穿过后轴(7)中央孔与后轴(7)中部外圆上的两个圆滑刷 环线路连接,前轴(1 开设有中央盲孔,该盲孔底部与法兰盘上方径向孔连通,一个螺钉 穿过密封垫拧合在前轴(1 中央孔前端口的螺纹中;升缩套(9)为管状体,外圆动配合套 在座套(8)前端内圆中,升缩套(9)下端口空腔罩在微型电机( 外圆外,其下端与筒状体 的圆环盘固定连接,升缩套(9)空腔上方管壁径向凸台上二通孔中安装有由外套绝缘管的 弹簧弹子的电刷装置(15),电刷装置(15)引出线通过径向凸台的后端孔、筒状体的圆环盘 通孔、圆盘盖(1)通孔与电源线路连接;升缩套(9)上部超声换能器(11)所处空间的管壁 设置有弧形缺口,弧形缺口台阶开口上密封覆盖式粘贴有弧形透明塑料膜片(1 ;升缩套 (9)弧形缺口内壁两侧分别密封式安装有轴承及内外圆安装有密封圈的轴承盖(10),两轴承盖(10)内孔分别动配合套在前轴(12)、后轴(7)外圆上;升缩套(9)上端面外圆止口固 定套合有带密封圈的帽盖(14)
  • 技术领域
    本发明涉及人体前列腺光声检测方法,特别是前列腺光声扫描成像检测方法与装置
  • 背景技术
  • 具体实施例方式
    超声换能器为医用体外阵列式超声换能器,用于体外接收超声波信号超声换能器为医用体内阵列式超声换能器,用于伸入体内直肠近距离接收超声波信号超声换能器为水浸式长焦区聚焦式超声换能器超声换能器为医用体外阵列式超声换能器超声换能器为医用体内阵列式超声换能器超声换能器为水浸式长焦区聚焦式超声换能器,由座套8、平动机构、升缩套9、转 动机构、超声换能器11组成;座套8为管状体内壁开设有对称的长槽,前端内壁开设的圆环 槽内套合有密封圈,后端一个圆盘盖1封盖在管状体后端口,圆盘盖1上开设有一个通孔; 平动机构的微型电机2固定在圆盘盖1内表面上,微型电机2引出线穿过圆盘盖1通孔与电 源线路连接,微型电机2主轴上套合固定一个丝杆3,螺母座4为筒状体上沿连体延展一个 圆环盘,筒状体后端的螺纹孔套合在丝杆3上,筒状体的圆环盘外圆动配合套在座套8内圆 中,圆环盘外沿连体延展一对径向凸台,径向凸台动配合套在座套8对应的长槽内;转动机 构为另一个微型电机5固定在筒状体的圆环盘上表面,微型电机5引出线穿过筒状体的圆 环盘通孔、圆盘盖1通孔与电源线路连接;所述微型电机5主轴与一根工程塑料材质的后轴 7通过轴套6实施固定连接,后轴7前端法兰盘与超声换能器11螺栓后表面螺栓连接,超声 换能器11前表面与前轴12法兰盘螺栓固定连接,超声换能器11电源线穿过后轴7中央孔 与后轴7中部外圆上的两个圆滑刷环线路连接,前轴12开设有中央盲孔,该盲孔底部与法 兰盘上方径向孔连通,一个螺钉穿过密封垫拧合在前轴12中央孔前端口的螺纹中;升缩套 9为管状体,外圆动配合套在座套8前端内圆中,升缩套9下端口空腔罩在微型电机5外圆 外,其下端与筒状体的圆环盘固定连接,升缩套9空腔上方管壁径向凸台上二通孔中安装 有由外套绝缘管的弹簧弹子的电刷装置15,电刷装置15引出线通过径向凸台的后端孔、筒 状体的圆环盘通孔、圆盘盖1通孔与电源线路连接;升缩套9上部超声换能器11所处空间 的管壁设置有弧形缺口,弧形缺口台阶开口上密封覆盖式粘贴有弧形透明塑料膜片13 ;升 缩套9弧形缺口内壁两侧分别密封式安装有轴承及内外圆安装有密封圈的轴承盖10,两轴 承盖10内孔分别动配合套在前轴12、后轴7外圆上;升缩套9上端面外圆止口固定套合有 带密封圈的帽盖14对前列腺而言,因其位置隐蔽,如若以光纤以端面出光从体外辐照激光难以抵达 前列腺;以光纤端面出光从尿道进入对管形壁辐射难以形成环周辐照,也无法实现对前列 腺各叶的同时辐照使用圆柱状软弥散光纤是在整段且环周发出径向光线进行近距离全方 位内壁辐射,能克服了如前所述的激光辐照问题同时,该系统采用由内置于直肠内的长焦 区聚焦超声探头扫描采集,合成焦区径向时间分辨光声信号和结合绕轴向扇形旋转与沿轴 向平移扫描的光声信号,可以得到覆盖整个前列腺及其周边组织的3D功能光声成像图,从而探索前列腺癌光声成像的表现特点及癌肿外侵与转移规律,为临床准确判断、前列腺癌 手术切除以及综合治疗提供客观依据该成像方式的主要特点在于聚焦超声换能器的焦区 长,扫描的空间大,无需复杂算法即可快速成像 水浸式长焦区聚焦式超声换能器11通过前轴12中央孔往两个轴承盖10之间注 水后,螺钉封堵,超声换能器11浸泡在水中作用在于冷却丝杆3转动使约束在长槽中的 螺母座4平动,并带动升缩套9平动,微型电机5通过前轴12带动超声换能器11转动,使 之完成平动、转动二维运动扫描升缩套9由肛门塞入,座套8留在体外,使超声换能器11 处于直肠中与前列腺间距短,信号接收效果好,图像更为清晰
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专利名称:前列腺光声扫描成像检测方法与装置的制作方法现在前列腺检测方法主要是直肠指检结合血清PSA检查,必要时进行直肠前列 腺B超检查。直肠指检指的是医生用手指经肛门来触摸患者的前列腺,通过指端感觉来判 断前列腺是否有硬结节,只能检查出25%的前列腺癌。血清PSA号称是前列腺癌特异性肿 瘤指标,一般以PSA值大于^g/ml作为前列腺筛查的临界值,但是PSA值升高并非意味着 一定患前列腺癌,因为良性增生,急、慢性前列腺炎,直肠指检,甚至骑车(相当于前列腺按 摩)以及直肠前列腺B超检查等都会引起血清PSA增高。由于前列腺组织结构的特点,经 直肠的超声探察只能观察前列腺整体尺寸和位置,并不能确定藏在其中的恶性肿瘤的大小 和位置。因此,如果发现可疑的异常,则需要进行前列腺穿刺活检术。活检可以提供确定的 癌病理诊断信息,一般不会产生假阳性,是目前所有癌症包括前列腺癌症检查的金标准。经 直肠超声引导的活检虽然排除了假阳性,但也会产生显著的假阴性。一般单次穿刺的检出 率只有60 70%,而且穿刺取得的前列腺组织并不能代表整个前列腺组织。因此,在可疑 不能排除的情况下,需要进行重复穿刺,直到癌检出(阳性)为止或在阴性结果情形下继续 严密监测随访直肠指检、血清PSA检查以及直肠前列腺B超检查。直肠超声引导的活检技 术虽然已经有很大的改善,但仍有较大的风险。因为围绕前列腺的是成串的神经和血管束, 如果在穿刺活检诊断中损伤其神经,将有可能引起男性勃起功能障碍。另外,穿刺活检还有 可能引起感染和出血不止等并发症,甚至可引起癌的转移。因此,新型无损的而且有效的前 列腺检测方法,犹为紧迫和十分重要。这正是本发明的意义之所在。众所周知,人体组织的光学性质与其病理状态紧密相关,如快速增长的恶性肿瘤 需要大量的血液供应,前列腺肿瘤也是如此,结果总是含血丰富。血液中含有血红蛋白,血 液吸收近红外光要比其它组织强,光学探测方法的对比度要比通常超声检测方法高的多, 组织的光谱信息可以提供有价值的诊断依据。另外,光学的方法和兼有设备成本低和患者 免受电离辐射(如X-射线)危害的优势。因此,多年来生物组织的光学的诊断手段受到国 内外学者所深切关注。但是,单纯的光学成像因为组织对光的强散射,导致探测深度不足, 分辨率不高。于是,在1880年就由Bell发现并加以应用的光声效应,被用来进行组织功能 成像,并已成为一种新兴的无损医学成像技术。简单来说,光声成像是一种结合光学与超声 技术的组织成像技术。该技术以光致超声的物理效应为基础,通过检测光声信号来反映组 织体的光能量吸收的差异;因此光声成像技术很好的结合了光学和超声这两种成像技术各 自的优点。首先,由于探测的是超声信号,所以该技术克服了纯光学成像技术在成像深度与 分辨率上不可兼得的不足。其次,光声技术的图像差异来源于组织体光学吸收的不同;这能 够有效地克服纯超声成像技术在软组织对比度和功能性方面的缺陷。因此,光声技术可实 现对组织体较大深度的高分辨率、高对比度的功能成像。近年,国际上约有10个研究小组从事光学与超声技术相结合的前列腺癌的诊断 研究,迄今只有大约有20篇左右的前列腺光声成像的论文在会议上报道或在杂志发表。这 些针对前列腺的光声成像方案,虽然多局限于仿真模型的验证,但都充分地肯定了光学与 超声结合的成像优势,即兼顾了足够高的对比灵敏度、深的探测深度与以及亚毫米的分辨 率。不过,这些方案都无例外地使用计算机层析技术路线并以直肠作为脉冲光激励和超声 检测场所,因直肠空间狭小而使用超声探测阵列来采集较弱的光声信号,从而造成这些方 案中超声检测及因前列腺解剖位置复杂性产生的图象重建的艰巨性,并由此影响到临床上 应用的可行性。公开文献所披露的动物前列腺检测方法是将动物解剖取样,而后对前列腺进行 激光直接辐照或是光纤端面辐照,光纤端面辐照是指光纤端头的端面发射出光线进行单方 向辐照,而后前列腺组织体吸收光能产生热弹性膨胀,从而产生超声波,再用阵列式超声换 能器接收超声波信号,而后换能器将信号传输给数据采集卡(A/D转换器)进行模拟信号数 字化转换,A/D转换器将数字化数据传输给计算机处理成像。阵列式超声换能器有医用体 外与医用体内换能器之分。当前这些方法还局限于仿真模型的验证,但也都充分地肯定了 光学与超声结合的成像优势。当外传的光声信号采用阵列式超声换能器检测并进行反演成像时,成像过程主要 依赖于成像算法。算法优劣对成像的深度、精度影响较大。在这种情况下算法对数据采集的 完备性要求较高。然而,采用阵列式超声换能器在体内进行信号采集时,只能进行有限角度 的扫描,难以获得完备的成像数据,因此,易受算法的影响,对成像的精度产生较大的影响。
本发明的目的在提出新的激光辐照方式与超声接收方式,提供一种前列腺光声扫 描成像检测方法与装置。本发明的方案的检测方法是包括超声换能器接收超声波信号传输给数据采集卡 数字化,数据采集卡将数字化数据传输给计算机处理成像,其特征在于超声波信号由经光 纤传导的脉冲激光激励前列腺组织而产生,其中光纤前端部为软弥散光纤头并通过人体尿 道进入前列腺中心部位,对着前列腺内壁时进行光辐照。本发明方案的检测装置包括激光发生器、超声换能器、数据采集卡、计算机,超声 换能器与数据采集卡线路连接、数据采集卡与计算机线路连接,其特征在于激光发生器的 光纤前端部为软弥散光纤,检测时,软弥散光纤经尿道置于人体前列腺部位内壁内。本发明的优点在于1、采用了多模端部弥散光纤传输多波长激光,并由光纤端部发出弥散激光,经尿 道可实现前对前列腺各部位的较均勻的辐照。2、采用水浸式长焦区超声换能器,置于直肠内对前列腺形成的光声信号进行检测 并解析脉冲光声时间分辨信号,其分辨率可达0. 3mm,测深度可达从2 7cm左右;在横向 探测上,由于采用超声探头二维扫描并结合去卷积处理技术,实现了横向分辨率为0. 5mm, 探测范围达5X 5cm2,可覆盖整个前列腺组织。图1为水浸式长焦区聚焦式超声换能器结构示意图。图2为图1的A-A剖视图。图3为图1的B-B剖视图。


前列腺光声扫描成像检测方法与装置,涉及人体前列腺光声检测方法。包括超声换能器接收超声波信号传输给数据采集卡数字化,数据彩集卡将数字化数据传输给计算机处理成像,其特征在于超声波信号产生是用前端部为软弥散光纤的光纤,通过人体尿道进入前列腺部位,激光发生器的激光通过光纤传递由软弥散光纤在前列腺内环周径向及端面发出激光,对着前列腺内壁时行光辐照。优点在于采用了多模端部弥散光纤传输多波长激光,并由光纤端部进行环周径向与端面发出弥散激光。此光纤经尿道进入前列腺部位时能同时全方位实现前对前列腺各部位的激光均匀辐照。水浸式长焦区超声换能器,置于直肠内对前列腺形成的光声信号进行检测并解析分辨率高。



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