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비전도성 유체를 이용한 광해상도 광음향 현미경(100)으로서,광음향 신호를 측정하는 초음파 트랜스듀서(110);상기 초음파 트랜스듀서(110)와 수직방향으로 위치하도록 배치되고, 외부 광원으로부터 공급된 레이저를 전달하는 광 전달부(130);상기 초음파 트랜스듀서(110) 및 상기 광 전달부(130)와 접하도록 배치되고, 상기 광 전달부(130)를 통해 전달된 레이저는 반사시키며, 대상체로부터 발생한 광음향 신호는 상기 초음파 트랜스듀서(110) 방향으로 통과시키는 빔 결합부(150); 및상기 빔 결합부(150)와 상기 대상체 사이에 위치하도록 배치되고, 상기 빔 결합부(150)로부터 반사된 레이저를 상기 대상체 방향으로 반사시키고, 상기 대상체로부터 발생한 광음향 신호를 상기 빔 결합부(150) 방향으로 반사시키는 스캐너(170)를 포함하되,상기 스캐너(170)는 갈바노미터 스캐너(170)(Galvanometer scanner)이고, 광음향 신호의 매개체로 비전도성 유체(Nonconducting fluid)를 사용하며, 상기 갈바노미터 스캐너(170)를 비전도성 유체 속에서 직접 구동시키는 것을 특징으로 하는, 비전도성 유체를 이용한 광해상도 광음향 현미경
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제1항에 있어서, 상기 광 전달부(130)는,상기 외부 광원으로부터 공급된 레이저를 상기 빔 결합부(150)에 집광시키기 위한 대물렌즈(131)를 포함하는 것을 특징으로 하는, 비전도성 유체를 이용한 광해상도 광음향 현미경
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제1항에 있어서, 상기 빔 결합부(150)는,레이저는 반사시키고, 광음향 신호는 통과시키는 특성을 갖도록 알루미늄 또는 금 소재인 것을 특징으로 하는, 비전도성 유체를 이용한 광해상도 광음향 현미경
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광해상도 광음향 현미경(100)을 이용한 광음향 영상 획득 시스템으로서,레이저를 공급하는 광원모듈(10);상기 광원모듈(10)로부터 공급된 레이저를 전달받아 대상체로 방출하고, 상기 대상체가 상기 레이저를 흡수하여 발생시키는 광음향 신호를 검출하는 광음향 신호 획득모듈(20);상기 광음향 신호 획득모듈(20)로부터 검출된 광음향 신호를 전달받아 증폭하는 증폭모듈(30);상기 증폭모듈(30)에서 증폭된 신호를 이용하여 영상처리를 통해 이미지데이터를 획득하는 데이터획득모듈(40); 및상기 광음향 신호 획득모듈(20) 및 상기 데이터획득모듈(40)과 연결되어, 상기 광음향 신호 획득모듈(20)을 구동시키는 제어모듈(50)을 포함하는 것을 특징으로 하되,상기 광음향 신호 획득모듈(20)은,비전도성 유체를 이용한 광해상도 광음향 현미경(100)으로 구성되며,상기 현미경(100)은,광음향 신호를 측정하는 초음파 트랜스듀서(110);상기 초음파 트랜스듀서(110)와 수직방향으로 위치하도록 배치되고, 외부 광원으로부터 공급된 레이저를 전달하는 광 전달부(130);상기 초음파 트랜스듀서(110) 및 상기 광 전달부(130)와 접하도록 배치되고, 상기 광 전달부(130)를 통해 전달된 레이저는 반사시키며, 대상체로부터 발생한 광음향 신호는 상기 초음파 트랜스듀서(110) 방향으로 통과시키는 빔 결합부(150); 및상기 빔 결합부(150)와 상기 대상체 사이에 위치하도록 배치되고, 상기 빔 결합부(150)로부터 반사된 레이저를 상기 대상체 방향으로 반사시키고, 상기 대상체로부터 발생한 광음향 신호를 상기 빔 결합부(150) 방향으로 반사시키는 스캐너(170)를 포함하고,상기 스캐너(170)는 갈바노미터 스캐너(170)(Galvanometer scanner)이고, 상기 현미경(100)은 광음향 신호의 매개체로 비전도성 유체(Nonconducting fluid)를 사용하며, 상기 갈바노미터 스캐너(170)를 비전도성 유체 속에서 직접 구동시키는 것을 특징으로 하는, 비전도성 유체를 이용한 광해상도 광음향 현미경을 이용한 광음향 영상획득 시스템
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제5항에 있어서, 상기 광원모듈(10)에서 공급되는 레이저는,다이오드 레이저, 큐-스위치(Q-switch) 펄스 레이저, 다파장 변환 다이(Dye) 레이저 및 OPO 레이저 중에서 선택된 어느 하나인 것을 특징으로 하는, 비전도성 유체를 이용한 광해상도 광음향 현미경을 이용한 광음향 영상 획득 시스템
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제5항에 있어서,상기 광원모듈(10)에서 공급된 레이저는 광섬유를 통해 상기 광음향 신호 획득모듈(20)로 전달되는 것을 특징으로 하는, 비전도성 유체를 이용한 광해상도 광음향 현미경을 이용한 광음향 영상 획득 시스템
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제5항에 있어서, 상기 광 전달부(130)는,상기 외부 광원으로부터 공급된 레이저를 상기 빔 결합부(150)에 집광시키기 위한 대물렌즈(131)를 포함하는 것을 특징으로 하는, 비전도성 유체를 이용한 광해상도 광음향 현미경을 이용한 광음향 영상 획득 시스템
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제5항에 있어서, 상기 빔 결합부(150)는,레이저는 반사시키고, 광음향 신호는 통과시키는 특성을 갖도록 알루미늄 또는 금 소재인 것을 특징으로 하는, 비전도성 유체를 이용한 광해상도 광음향 현미경을 이용한 광음향 영상 획득 시스템
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광해상도 광음향 현미경(100)을 이용한 광음향 영상 획득 방법으로서,(1) 광원모듈(10)이 레이저를 공급하는 단계;(2) 광음향 신호 획득모듈(20)이 상기 단계 (1)에서 공급된 레이저를 전달받아 대상체로 방출하고, 상기 대상체가 상기 레이저를 흡수하여 발생시키는 광음향 신호를 검출하는 단계;(3) 증폭모듈(30)이 상기 단계 (2)에서 검출된 광음향 신호를 전달받아 증폭하는 단계; 및(4) 데이터획득모듈(40)이 상기 단계 (3)에서 증폭된 신호를 이용하여 영상처리를 통해 이미지데이터를 획득하는 단계를 포함하되,상기 단계 (2)의 광음향 신호 획득모듈(20)은,비전도성 유체를 이용한 광해상도 광음향 현미경(100)으로 구성되며,상기 현미경(100)은,광음향 신호를 측정하는 초음파 트랜스듀서(110);상기 초음파 트랜스듀서(110)와 수직방향으로 위치하도록 배치되고, 외부 광원으로부터 공급된 레이저를 전달하는 광 전달부(130);상기 초음파 트랜스듀서(110) 및 상기 광 전달부(130)와 접하도록 배치되고, 상기 광 전달부(130)를 통해 전달된 레이저는 반사시키며, 대상체로부터 발생한 광음향 신호는 상기 초음파 트랜스듀서(110) 방향으로 통과시키는 빔 결합부(150); 및상기 빔 결합부(150)와 상기 대상체 사이에 위치하도록 배치되고, 상기 빔 결합부(150)로부터 반사된 레이저를 상기 대상체 방향으로 반사시키고, 상기 대상체로부터 발생한 광음향 신호를 상기 빔 결합부(150) 방향으로 반사시키는 스캐너(170)를 포함하고,상기 스캐너(170)는 갈바노미터 스캐너(170)(Galvanometer scanner)이고, 상기 현미경(100)은 광음향 신호의 매개체로 비전도성 유체(Nonconducting fluid)를 사용하며, 상기 갈바노미터 스캐너(170)를 비전도성 유체 속에서 직접 구동시키는 것을 특징으로 하는, 비전도성 유체를 이용한 광해상도 광음향 현미경을 이용한 광음향 영상 획득 방법
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제13항에 있어서, 상기 단계 (1)에서 공급되는 레이저는,다이오드 레이저, 큐-스위치(Q-switch) 펄스 레이저, 다파장 변환 다이(Dye) 레이저 및 OPO 레이저 중에서 선택된 어느 하나인 것을 특징으로 하는, 비전도성 유체를 이용한 광해상도 광음향 현미경을 이용한 광음향 영상 획득 방법
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제13항에 있어서, 상기 단계 (2)에서는,상기 광음향 신호 획득모듈(20)이 상기 단계 (1)에서 공급된 레이저를 광섬유를 통해 전달받는 것을 특징으로 하는, 비전도성 유체를 이용한 광해상도 광음향 현미경을 이용한 광음향 영상 획득 방법
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제13항에 있어서, 상기 광 전달부(130)는,상기 외부 광원으로부터 공급된 레이저를 상기 빔 결합부(150)에 집광시키기 위한 대물렌즈(131)를 포함하는 것을 특징으로 하는, 비전도성 유체를 이용한 광해상도 광음향 현미경을 이용한 광음향 영상 획득 방법
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제13항에 있어서, 상기 빔 결합부(150)는,레이저는 반사시키고, 광음향 신호는 통과시키는 특성을 갖도록 알루미늄 소재인 것을 특징으로 하는, 비전도성 유체를 이용한 광해상도 광음향 현미경을 이용한 광음향 영상 획득 방법
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