被檢體信息獲取設備的制作方法
【專利摘要】本發明涉及一種被檢體信息獲取設備,其包括:光源,發射光;保持構件,保持被檢體;探頭,接收當經由所述保持構件在被檢體上照射光時由被檢體生成的聲學波,并且輸出接收信號;以及信號處理器,通過使用所述接收信號獲取從被檢體提取的信息,其中保持構件的與被檢體形成接觸的區域被配置為非均勻區域,該非均勻區域是其中在保持構件與被檢體之間的切面的法線方向不恒定的區域。
【專利說明】被檢體信息獲取設備
【技術領域】
[0001 ] 本發明涉及被檢體信息獲取設備。
【背景技術】
[0002]近年來,在醫學領域正積極進行對光成像技術的研究。這些技術涉及,從諸如激光器之類的光源將光照射到諸如活有機體之類的被檢體上,以根據基于入射光獲得的來自被檢體的信息來生成圖像。一種這樣的光成像技術為光聲成像(PAI)。
[0003]光聲成像設備首先在被檢體上照射通過光源生成的脈沖光。在被檢體內部傳播并擴散的脈沖光的能量被被檢體組織吸收并瞬間擴展以生成聲學波。在該情況中,在被檢體內各組織中光能的吸收率根據波長而不同。因此,通過控制波長,例如,相比于其它部分,可以從諸如腫瘤之類的成像被檢體部分生成更強的聲學波。
[0004]隨后,光聲成像設備通過探頭接收生成的聲學波。通過分析并處理接收的信號,可以獲得被檢體信息,諸如光學特征分布,以及特別地,被檢體內部的初始聲壓分布、光能吸收密度分布、或者吸收系數分布等。通過以適于顯示的格式布置這樣的被檢體信息,可以執行對被檢體內部的成像(可以創建被檢體內部的圖像)。
[0005]被檢體信息還可以用于對被檢體內部的特定物質(如血氧飽和程度等)進行定量測量。近年來,正積極開展對利用光聲成像生成小動物的血管造影的臨床前研究和對乳癌的診斷應用光聲成像原理的臨床研究。
[0006]在包括光聲成像的光成像中,由于光在活有機體中強散射,所以難于使光到達深的區域,并且能量效率下降。因此,在光聲成像中,當對具有幾十毫米以上的尺寸的大被檢體(如乳房)進行成像時,采用這樣的方法,其中在光照射方向壓縮被檢體以減少被檢體的厚度,以便增加光的穿透長度(非專利文獻1: " Characterization of photoacoustictomography system with dual illumination" , Proceeding SPIE7899, 7899-91(2011))。如圖1 所不,使用 “Characterization of photoacoustic tomography system with dualillumination”(Proceeding SPIE7899, 7899-91(2011))中所述的方法,通過利用兩個平板輕微壓縮被檢體來增加光的穿透區域。
[0007]非專利文獻 1: " Characterization of photoacoustic tomography systemwith dual illumination" , Proceeding SPIE7899, 7899-91 (2011))
【發明內容】
[0008]然而,如圖1所示,利用平板21a和21b壓縮被檢體15導致平面形狀的被檢體表面。在該情況中,在光12照射側從被檢體表面生成的光聲波16b的大部分能量在垂直于板表面的方向傳播(由黑色箭頭指示的方向)。這里,如果將探頭17的聲學波接收表面布置為平行于被檢體的表面輪廓,則光聲波16b被探頭強烈吸收。
[0009]當如圖1所示設置探頭時,僅可以在特定方向接收光聲波(其被稱為選擇區域類型)。在該布置中由探頭接收的聲學波除了在被檢體內部生成的光聲波之外還包括大量的從被檢體表面生成的光聲波16b。通過利用基于這樣的聲學波的接收信號計算被檢體內部的光學特征分布并執行圖像重構,創建了在光照射側的被檢體表面附近具有較大偽像的圖像。結果,存在這樣的問題:即使在光照射側的被檢體表面附近存在諸如血管之類的光吸收體,光吸收體的圖像也變得難以看到。
[0010]本發明是考慮上述問題而做出的,本發明的目的為提供一種減少在以保持構件保持被檢體的情況下執行光聲成像時的偽像的技術。
[0011]本發明提供一種被檢體信息獲取設備,包括:
[0012]光源,被配置為發射光;
[0013]保持構件,被配置為保持被檢體; [0014]探頭,被配置為接收當經由所述保持構件在被檢體上照射光時由所述被檢體生成的聲學波,并且輸出接收信號;以及
[0015]信號處理器,被配置為通過使用所述接收信號獲取來自被檢體的信息,其中
[0016]保持構件的與被檢體形成接觸的區域被配置為非均勻區域,該非均勻區域是其中在保持構件與被檢體之間的切面的法線方向不恒定的區域。
[0017]根據本發明,可以提供一種用于減少在以保持構件保持被檢體的情況下執行光聲成像時的偽像的技術。
[0018]通過下面參照附圖對示例實施例的描述,本發明的其它特征將變得清楚。
【專利附圖】
【附圖說明】
[0019]圖1為示出利用常規技術的光聲圖像形成設備的配置的視圖;
[0020]圖2為示出利用本發明的光聲圖像形成設備的配置的視圖;
[0021]圖3A至3F為示出根據本發明的保持板的示例的示意圖;
[0022]圖4A和4B為示出根據本發明和常規技術的接收信號的示意圖;
[0023]圖5A和5B為示出根據本發明和常規技術的重構圖像的示意圖;以及
[0024]圖6為示出根據第二示例的光聲圖像形成設備的配置的視圖。
【具體實施方式】
[0025]下文中,將參考附圖描述本發明的優選實施例。然而,下文所述的元件的尺寸、材料、形狀、相對布置等將根據應用本發明的設備的配置和各個條件而被適當修改,并且不用于把本發明的范圍限于下文的描述中。
[0026]本發明可以有利地應用于執行光成像并從被檢體獲取特征信息的被檢體信息獲取設備。該被檢體信息獲取設備包括這樣的設備:其在被檢體上照射光(電磁波)并接收從被檢體內部生成的聲學波,并且其以圖像數據的形式獲取被檢體信息。
[0027]通過利用光聲效應的設備獲取的被檢體信息表示:通過光照射生成的聲學波的生成源分布、被檢體內的初始聲壓分布、或者從所述初始聲壓分布導出的光能吸收密度分布、吸收系數分布、或組織形成物質的濃度分布。物質的濃度分布的示例包括氧飽和分布和氧化/還原血色素濃度分布。
[0028]本發明中所述的聲學波通常為超聲波,并包括稱為聲波、超聲波或聲學波的彈性波。通過光聲效應生成的聲學波被稱為光聲波或光超聲波。探頭接收在被檢體內部生成或反射的聲學波。[0029]下文中,將描述作為被檢體信息獲取設備的示例的光聲圖像形成設備的配置。然而,本發明的效果不限于形成圖像的設備,而是還可以通過獲取被檢體信息并生成圖像數據的設備產生。另外,作為一般規則,相同的元件將由相同的附圖標記表示,并省略對其的描述。
[0030](基本配置)
[0031]下面將參照圖2描述根據本實施例的光聲圖像形成設備的配置。根據本實施例的光聲圖像形成設備是根據表示被檢體內部的光學特征值信息來創建圖像的設備。通常,光學特征值信息表示初始聲壓分布、光吸收能量密度分布、或吸收系數分布。
[0032]作為基本硬件元件,根據本實施例的光聲圖像形成設備包括:光源11、保持構件21、探頭17、以及信號處理器19。根據本實施例的設備還包括光學系統13、數據采集系統
18、以及顯示設備20。
[0033]由光源11發出的脈沖光12在通過光學系統13處理為期望的光分布形狀的同時被引導,并被照射到作為活有機體等的被檢體15上,所述光學系統13為透鏡、反射鏡、光纖、漫射板等。另外,通過保持構件21保持被檢體15。當通過諸如血管之類的光吸收體(其最后變為聲源)14吸收在被檢體15的內部傳播的光能的一部分時,通過光吸收體14的熱膨脹生成光聲波16a。同時,還通過位于被檢體表面的光吸收體吸收光能,并生成光聲波16b。
[0034]探頭17是聲學波接收器。光聲波16a和16b被探頭17接收,并被轉換為電信號。電信號通過數據采集系統18放大或被數字變換,并隨后在信號處理器19處經受預定處理并被轉換為圖像數據(光學特征值信息數據)。顯示設備20顯示圖像數據。
[0035]下文將描述主要元件。
[0036](保持構件21)
[0037]現在描述作為本發明特征的保持構件21的結構。保持構件21具有保持被檢體或壓縮被檢體以增加光的穿透區域的功能。
[0038]本實施例的特征是,保持構件21a的在保持構件21a與被檢體形成接觸的區域中在光照射側的形狀是彎曲的,如圖2所示。換句話說,保持構件21a的在光照射側的切面的法線方向在保持構件21a與被檢體形成接觸的區域中不是恒定的。將其中被檢體的切面的法線方向不恒定的區域稱為非均勻區域。
[0039]因此,由于光照射導致的由與保持構件21接觸的被檢體表面生成的光聲波的能量如圖2所示那樣擴散的同時在各個方向傳播,而不是如圖1所示那樣在探頭的接收表面的方向上強烈傳播。結果,相比于圖1所示的情況,無論探頭面的接收表面的方向如何,都可以減少由被檢體表面生成的光聲波的接收能量。結果,相比于圖1所示的常規配置,根據圖2所示的本實施例的配置大大減小了在被檢體表面的光聲信號的接收強度。
[0040]而且,圖2示出其中光照射側保持構件21a的與被檢體15接觸的區域具有向被檢體側突出的凸狀的示例。但是,形狀不限于此。例如,與被檢體接觸的一側可具有如圖3A所示的凹狀、如圖3B所示的波紋形狀、或者如圖3C所示的鋸齒狀中的任一形狀。
[0041]另外,所述非均勻區域可具有無特定曲率的非均勻形狀,如圖3D、3E和3F所示的形狀。還可以將如圖3D和3F所示的形狀描述為相對于被檢體凹陷的凹狀。另外,還可以將圖3E所示的形狀描述為朝向被檢體突出的凸狀。
[0042]另外,可以采用如下的任意形狀:只要保持構件21的切面(虛線)的法線方向(箭頭)在保持構件21與被檢體接觸的區域中不在特定方向取向。換句話說,只要法線方向不是恒定的,即可產生本發明的效果。
[0043]而且,即使在使用兩個保持構件21的情況中,只要僅將光照射側保持構件21a的與被檢體接觸的表面配置為如上所述那樣成型,即可產生本發明的效果。另一方面,在與被檢體接觸的光不照射的一側的保持構件21b的表面可以為平表面(切面的法線方向一直恒定)O
[0044]而且,當如圖2所示在探頭17與被檢體15之間安裝保持構件21b時,期望地,保持構件21b的材料的聲學阻抗盡可能接近地與被檢體和探頭的聲學阻抗類似。因此,可以降低在探頭17與被檢體15之間的界面處的聲學波的反射。另外,當經保持構件在被檢體表面上照射光時,期望地,使得保持構件由光學透明材料制成,以允許光通過。
[0045]當被檢體是活有機體時,滿足這樣的聲學和光學條件的構件的示例包括聚甲基戊烯、水墊以及凝膠墊,其為透明的并具有與活有機體接近的聲學阻抗。而且,如果不需要考慮聲學阻抗,任何允許光通過的光學透明材料都符合要求。通常,使用由丙烯醛基(acryl,也叫“亞克力”)等制成的塑料板或者使用玻璃板等使得可以經保持構件照射光。
[0046]保持構件2 1可具有任意尺寸,只要可以保持被檢體。然而,考慮到保持,保持構件21有利地大于被檢體。例如,當被檢體為乳房時,通常使用大約20X 15cm的尺寸。盡管只要可以保持被檢體就可以采用任意厚度,然而保持構件有利地盡可能薄,以便使通過保持構件對聲波的多次反射最小化。通常,該厚度為大約I到30_。
[0047](光源11)
[0048]光源11在被檢體14上照射光并生成光聲波16。當被檢體15是活有機體時,光源11照射具有特定波長的光,其被構成被檢體的成分中的特定成分吸收。而且,如果被檢體是諸如乳房之類的活有機體,則可能的光吸收成分包括血色素、脂肪、水、黑色素和膠原蛋白。另外,當光聲成像的目的為執行血管(血液)成像時,血液中的紅血細胞中大量包括的氧化血色素或還原血色素是測量被檢體。
[0049]當被檢體是活有機體時,期望增大活有機體中的光的穿透區域,如上所述。因此,通常,使用較少被活有機體吸收的在500至1200nm范圍中的波長區域。另一方面,當不需要深度傳播光時,可以使用小于等于500nm或大于等于1200nm的波長區域。
[0050]可與根據該實施例的光聲成像設備集成地設置光源11,或者可以把光源分離并設置為分離體。作為光源,有利地使用能夠生成在幾納秒至幾百納秒量級中的脈沖光作為照射光的脈沖光源。具體地,使用大約10納秒的脈寬以便高效地生成光聲波。
[0051]盡管激光器能夠產生高輸出并且因此有利地用作光源,但是可以使用發光二極管等代替激光器。可以使用各種激光器,包括固態激光器、氣體激光器、光纖激光器、染料激光器以及半導體激光器。而且,通常,使用能夠產生高輸出脈沖光的固態激光器,如YAG激光器。通過光源控制器(未示出)控制照射的定時、波形、強度等。另外,當測量活有機體中的光吸收體的吸收光譜時, 能夠發出多個波長的光源是有利的。這樣的光源的示例包括T1:Sa激光器、變石激光器以及染料激光器。
[0052](探頭17)[0053]探頭17為接收光聲波16并將光聲波16轉換為作為模擬信號的電信號的接收器。作為探頭17,可以使用例如,利用壓電現象的變換器、使用光的共振的變換器、或使用電容變化的變換器。可以使用任何探頭,只要可以檢測聲學波信號即可。作為探頭17,可以優選使用具有一維或二維地布置的多個接收元件的探頭。使用這樣的多維布置的元件使得可以在多個位置同時接收聲學波,由此減少接收時間并減小被檢體的振動等的影響。[0054]對被檢體內部的光吸收體的特征的準確成像要求在完全環繞被檢體(在360度上或4π球面角度上)的情況下接收光聲波。
[0055]然而,當被檢體是諸如乳房之類的人體組織時,不能實際設置探頭以使其環繞被檢體。即使在本實施例中,探頭17僅能夠從特定方向接收在被檢體內部生成的光聲波。通過本發明解決的問題在這樣的情況中出現。假定根據本發明的探頭僅能夠接收在特定方向傳播的光聲波,或者,換句話說,通過如圖2所示的接觸的保持構件傳播的光聲波。將這樣的聲學波接收系統稱為選擇區域系統。通過基于根據該方法接收的數據進行的圖像重構而創建的被檢體內部的光吸收體的光學特征分布的圖像被已知為包括在圖像中生成的偽像。
[0056](信號處理器19)
[0057]信號處理器19通過用于減少接收信號中的噪聲的處理或通過圖像重構來獲取被檢體內部的圖像數據。通常,使用工作站等作為信號處理器19,并通過預編程軟件來執行圖像重構處理等。例如,由工作站使用的軟件通過以下兩個模塊構成:即,信號處理模塊,其對接收信號執行噪聲減少處理;以及圖像重構模塊,其使用通過信號處理模塊處理的信號來執行圖像重構。圖像重構模塊通過圖像重構來形成圖像數據。
[0058]作為圖像重構算法,例如,可以使用以下的圖像重構方法,諸如背投影、傅立葉變換、以及通過重復處理的逆向問題分析(基于模型的方法)。有利地使用安裝到作為信號處理器19的工作站的圖形處理單元(GPU),以減少圖像重構時間。
[0059]另外,可以將數據獲取系統18和信號處理器19相互集成。在該情況中,可通過硬件處理取代通過工作站等執行的軟件處理來生成被檢體的圖像數據。
[0060]下文中,將參考圖2描述用于普通光聲圖像形成設備中的次要元件。
[0061](光學系統13)
[0062]從光源11照射的光12通常在通過諸如透鏡或反射鏡之類的光學部件被處理為期望的光分布形狀的情況下被引導到被檢體。可替換地,可利用諸如光纖之類的光波導來傳播光12。例如,光學系統13是反射光的反射鏡,收集、擴展或改變光形狀的透鏡,或漫射光的漫射板。可以使用任意光學部件,只要使得從光源發出的光12以期望的形狀照射到被檢體15上即可。而且,從被檢體的安全性和確保較寬的診斷區域的角度,有利地使光散布在特定區域上而不是被透鏡聚集。
[0063](被檢體15和光吸收體14)
[0064]盡管被檢體15和光吸收體14不構成根據本發明的光聲圖像形成設備的部分,但仍在下文中對其進行描述。根據本發明的光聲圖像形成設備的主要目的是在人或動物中診斷惡性腫瘤、血管疾病等,隨后進行化學治療等。因此,作為被檢體15,可以假定為特定被檢體,諸如包括人和動物的乳房、手指、手、和手臂的診斷對象部分等。被檢體內的光吸收體14表現被檢體內的較高吸收系數。例如,如果人體為測量對象,則包括大量氧化血色素或還原血色素中任一個的惡性瘤、包括大量氧化血色素或還原血色素的血管、以及新的血管對應于光吸收體14。另外,被檢體表面上的光吸收體的示例包括在皮膚表面附近存在的黑色素。
[0065](信號收集器18)
[0066]根據本實施例的光聲圖像形成設備有利地包括數據采集系統18,其放大從探頭17獲得的電信號并將電信號從模擬信號轉換為數字信號。數據采集系統18通常由放大器、A/D轉換器、現場可編程門陣列(FPGA)芯片等構成。當從探頭獲得多個接收信號時,期望地,同時處理所述多個信號。因此,可以減少用于形成圖像所需的時間。而且,在本說明書中使用的“接收信號”是這樣的概念:其包括從探頭17獲取的模擬信號和隨后經AD轉換的數字信號。另外,還將接收信號稱為“光聲信號”。
[0067](顯示設備20)
[0068]顯示設備20是用于顯示通過信號處理器19輸出的圖像數據的設備。通常,使用液晶顯示器等作為顯示設備20。而且,可以與根據本發明的光聲圖像形成設備分離地設置顯示設備20。
[0069]<第一示例>
[0070]現在詳細描述應用了本發明的光聲圖像形成設備的示例。首先,將描述利用圖2中的示意設備視圖的整體配 置。
[0071]在該示例中,使用生成二階諧波的YAG激光激發T1:Sa激光系統作為光源11。該激光系統能夠在被檢體上照射具有從700到900nm的波長的光。將通過激光器發射的脈沖光12設置為被使用由反射鏡、光束擴展器等構成的光學系統13擴展為大約3cm的半徑并隨后照射到被檢體15上。
[0072]使用具有15X23個元件(345個元件)的二維布置的壓電探頭作為探頭17。使得探頭17與保持構件21b接觸以接收聲學波。因此,采用僅能夠接收在特定方向傳播的光聲波的選擇區域系統。數據采集系統18具有從探頭同時接收全部345個通道的數據、放大并數字轉換模擬數據、并且將轉換的數據傳送到作為信號處理器19的PC的功能。
[0073]使用模擬被檢體并且通過固化I %脂肪乳劑(intralipid)和利用瓊脂的稀釋墨汁形成的模型(phantom)作為被檢體15。另外,在模型中嵌入直徑為2mm并且通過黑色墨汁著色的球體作為光吸收體14。
[0074]在探頭17的相對側(光照射側)的保持構件21a是其中與被檢體形成接觸的一部分向被檢體突出的凸形區域。保持構件21a由丙烯醛基制成。另一方面,在探頭側的保持構件21b具有平板形狀并由聚甲基戊烯制成。保持構件都為20X 15cm。凸形的最大厚度為30mm并且平板部分的厚度為10mm。而且,凸形的曲率半徑為40cm。被檢體15由如上所述那樣配置的兩個保持構件21輕微壓縮并保持。
[0075]隨后,使探頭17與平面保持構件21接觸,并在與探頭相對的方向上在模型上照射波長為SOOnm的光,如圖2所示。這種情形中獲得的接收信號通過數據采集系統18中的放大器放大,從模擬信號轉換為數字信號,并且保存在作為信號處理器19的PC中。圖4A示出在這種情況下獲得的信號的示例。
[0076]然后,作為信號處理器19的PC通過圖像重構來計算作為模型中的光學恒定值分布的初始聲壓分布的圖像數據。在該情況下,使用背投影作為圖像重構方法以計算初始聲壓分布數據。圖5A示出在這種情況下獲得的重構圖像的示例。[0077]接著,為了比較,將在探頭17的相對側的保持構件21a改變為與探頭側保持構件21b相同的平板狀,并通過類似的方法獲取信號。換句話說,使用具有與圖1所示的常規保持構件類似的平板形狀的保持構件執行測量。圖4B示出在該情況中獲得的信號的示例。另外,以類似的方式,通過圖像重構使用接收信號來計算初始聲壓分布數據。圖5B示出在該情況中獲得的重構圖像的示例。
[0078]這里,比較圖4A與圖4B。在圖4A和4B中,橫軸表示采樣時間,由此將光照射時刻設為O秒。縱軸表示接收的聲壓。注意,坐標標度彼此不同。另外,在兩個圖中,在由箭頭A表示的區域中的信號是來自模型內部2_直徑的球形吸收體的光聲信號。同時,在由箭頭B表示的區域中的信號是從模型的與探頭相對的光照射側表面生成的光聲波的接收信號。
[0079]在考慮縱坐標的刻度的情況下比較圖4A與圖4B。區域A中的信號在接收強度和形狀上類似。另一方面,區域B中的信號在信號的形狀和峰值強度方面相互顯著不同。尤其是,圖4A中的區域B的峰值強度是圖4B中的區域B的峰值強度的大約一半。這說明,對光照射側的保持構件21a進行配置以使得與被檢體形成接觸的區域具有凸形使得可以顯著減少從光照射側被檢體表面生成的光聲波的最大接收強度。
[0080]下面,比較圖5A與圖5B。圖5示出最大強度投影(MIP)圖像,其為三維初始聲壓分布數據在布置23個探頭元件的方向(Y方向)上的最大亮度的投影。
[0081]在圖5A和5B中,具有聞売度的區域(白色區域)表不具有聞初始聲壓的區域,而具有低亮度的區域(黑色區域)表示具有低初始聲壓的區域。另外,由箭頭A'指示的橢圓形高亮度區域為表示模型內部的2_直徑球形光吸收體的區域,而由虛線B'包圍的區域為由從模型表面生成的光聲波造成的偽像(不希望的圖像)。
[0082]根據圖5A和圖5B應清楚,盡管區域Ai的橢圓形圖像在圖5A與5B之間保持不變,但區域B'的偽像顯然在圖5A中比在圖5B中更小。這示出將保持構件21配置為使得與被檢體形成接觸的區域具有彎曲形狀使得可以減少由從光照射側物體表面生成的光聲波造成的偽像。
[0083]<第二示例>
[0084]作為第二示例,將參考圖6描述光聲圖像形成設備的示例,其中將兩個保持構件21分別設置為凸形和凹形。根據該示例的設備的基本配置與根據第一示例的配置類似。
[0085]然而,在本示例中,將從光源11 (未示出)輸出的光12引導到兩個保持構件中的每個并從兩側照射在被檢體15上。
[0086]另外,在該示例中,在探頭17和被檢體15之間布置的保持構件21b的被檢體接觸表面具有凹形(相對于被檢體凹陷的形狀)。作為被檢體15,以與第一示例類似的方式使用模擬被檢體的模型。
[0087]在通過如上所述那樣配置的兩個保持構件21輕微壓縮并保持被檢體15之后,如圖6中所示從模型的兩側照射波長為756nm的光。而且,與第一示例不同的是,還從探頭方向照射光12。以與第一示例類似的方式,接收信號并且利用該接收信號來計算模型內部的初始聲壓分布。另外,以與第一示例類似的方式,與其中通過兩個具有平板形狀的常規保持構件21保持模型的情況作比較。
[0088]結果,從模型表面生成的光聲波的接收強度被減少到一半以下,并且由該信號導致的圖像中的偽像顯著減少。如所示的,通過將保持構件21的與被檢體形成接觸的區域配置為防止區域的切面的方向變得恒定的形狀,可以減少重構圖像中的偽像。
[0089]<第三示例>
[0090]作為第三示例,將描述以下光聲圖像形成設備的示例:其中保持構件21的形狀與第一和第二示例中不同。根據本示例的設備的基本配置與根據第二示例的配置類似。換句話說,來自光源11的光從兩個保持構件的兩側照射到被檢體上。
[0091]在本示例中,在探頭17與被檢體15之間使用包括具有諸如圖3B所示的波浪形狀的被檢體接觸表面的保持構件21b。另外,將在探頭17的相對側的保持構件21a的被檢體接觸表面設置為如圖3C所示的鋸齒形狀。被檢體15為以與上述示例類似的方式模擬被檢體的模型。
[0092]在通過如上所述配置的兩個保持構件21輕微壓縮并保持被檢體15之后,如圖6所示從模型的兩側照射波長為756nm的光。另外,以與第一示例類似的方式,接收信號并且使用該接收信號計算模型內部的初始聲壓分布。另外,以與第一示例類似的方式,與其中通過兩個具有平板形狀的常規保持構件21保持模型的情況作比較。結果,從模型表面生成的光聲波的接收強度被減少到一半以下,并且由該信號導致的圖像中的偽像顯著減少。
[0093]如所示的,通過將保持構件21的與被檢體形成接觸的區域配置為防止保持部分的切面的方向變得恒定的形狀,可以減少重構圖像中的偽像。
[0094]盡管參考示例實施例描述了本發明,但應理解,本發明不限于所公開的示例實施例。所附權利要求的范圍要被賦予最寬的解釋,以便包括所有這樣的修改以及等同的結構和功能。
【權利要求】
1.一種被檢體信息獲取設備,包括: 光源,被配置為發射光; 保持構件,被配直為保持被檢體; 探頭,被配置為接收當經由所述保持構件在所述被檢體上照射光時由所述被檢體生成的聲學波,并且輸出接收信號;以及 信號處理器,被配置為通過使用所述接收信號獲取來自所述被檢體的信息,其中, 保持構件的與被檢體形成接觸的區域被配置為非均勻區域,該非均勻區域是其中在保持構件與被檢體之間的切面的法線方向不恒定的區域。
2.根據權利要求1所述的被檢體信息獲取設備,其中 所述保持構件由壓縮并保持所述被檢體的兩個保持部件構成, 由所述光源發射的光經由所述保持部件中的至少一個保持部件照射在所述被檢體上,所述非均勻區域被設置在所述保持部件中的一個保持部件上,以及所述探頭與在所述一個保持部件的相對側的保持部件接觸,并經由該相對側的保持部件接收聲學波。
3.根據權利要求2所述的被檢體信息獲取設備,其中 所述非均勻區域具有向被檢體突出的凸形。
4.根據權利要求2所述的被檢體信息獲取設備,其中 所述非均勻區域具有相對于被檢體凹陷的凹形。
5.根據權利要求2所述的被檢體信息獲取設備,其中 所述非均勻區域具有波浪形狀。
6.根據權利要求2所述的被檢體信息獲取設備,其中 所述非均勻區域具有鋸齒形狀。
7.根據權利要求2到6中任一項所述的被檢體信息獲取設備,其中, 由所述光源發射的光還從與探頭形成接觸的保持部件這一側經由該保持部件照射在被檢體上,以及 把該保持部件的與探頭形成接觸的被檢體接觸區域配置為非均勻區域。
【文檔編號】A61B5/00GK103654725SQ201310382085
【公開日】2014年3月26日 申請日期:2013年8月29日 優先權日:2012年9月3日
【發明者】福谷和彥 申請人:佳能株式會社