本技术提供了一种侧向导光光纤及具有其的光学成像机构,侧向导光光纤包括第一光纤,第一光纤的两端分别为光源端和出射端,光源端用于接收外部光源,纤芯与第一包层通过内反射方式将外部光源由光源端导向出射端,出射端设置有与第一光纤延伸方向具有夹角的第一斜面,第一斜面的表面设有第二包层,且第一光纤上与第一斜面相对侧的表面设有第三包层,以将纤芯与第二包层的界面发生反射的光线通过纤芯与第三包层的界面向外辐照。本发明提出的方案通过斜面设计优化了光束的发射角度,可以实现对光线输出角度和强度的调节,保证了接收光的光信号强度,提供了更大的设计自由度和灵活性,使得光源能够更好地满足对于检测受检组织的需求。
背景技术
血氧饱和度和毛细血管的供血量,是评估生物组织生理状态和代谢水平的重要指标。特别地,在大脑中局部脑组织的血氧饱和度和供血量,更是评估大脑局部脑区神经活动以及是否存在出血或缺血病变的重要依据。实时检测大脑血氧饱和度和供血量,具有重要的科研和临床应用价值。
光电容积脉搏波描记法(PPG,Photoplethysmography)是实时监测血氧饱和度的经典方法,通过发射特定波长的光(例如绿光、红光和红外光)辐照受检组织,然后通过光电感受器接收透射或散射的光强变化信号,从而获得脉搏波动的信息,并进一步推算实时的血氧饱和度参数。目前市场主流的脉搏血氧仪便是基于该原理实现血氧检测,然而该方法仅可用于手指、耳垂、手腕等体表部位的血氧饱和度检测。
当前,对于颅骨内大脑组织等血氧饱和度的检测一般是利用光纤导光至人或动物体内实现的,但是在现有的基于光纤传导的光学成像技术中,导光光纤端面的辐照光的有效范围仅限于光纤端面正前方的扇形区域,而接收光主要来源于受检组织的背向反射光或背向散射光,因此接收光的光信号强度较弱,且无法获得光透射组织后的光强变化信息,其包含的受检信息有限。
实现思路