一种基于双目内窥镜的病灶三维尺寸测量及显示方法

    公开(公告)号:CN112184653B

    公开(公告)日:2022-06-10

    申请号:CN202011011490.7

    申请日:2020-09-23

    Abstract: 本发明公开了一种基于双目内窥镜的病灶三维尺寸测量及显示方法,包括探针选点、探针端点识别、端点双目匹配、病灶三维测量、虚拟标尺显示等五个步骤。本发明解决了利用物理标尺或虚拟标尺比照式测量病灶尺寸的局限性,同时解决了三维重建测量方法在病灶目标等弱纹理区域容易误匹配导致三维测量结果不准确的问题,本发明可以精确测量病灶三维尺寸,同时生成三维虚拟标尺辅助医生判断,操作简单,结果准确。

    一种基于双光路设计的立体荧光内窥镜的二次光学放大与转像中继系统

    公开(公告)号:CN114521859A

    公开(公告)日:2022-05-24

    申请号:CN202210202195.2

    申请日:2022-03-03

    Abstract: 本发明涉及一种基于双光路设计的立体荧光内窥镜二次光学放大与转像中继系统。该光学系统通过二次转像放大设计,将常规双光路腹腔镜的光轴间距由4‑5mm增大至10mm以上,并在放大像面的同时保证像质不损失。该中继系统包含第一级转像放大组、转向棱镜组、第二级转像放大组。对任一光路系统而言,该内窥镜成像光学系统将成像光通道分为可见光通道和近红外荧光通道。本系统可通过二次光学放大与转像中继系统设计将现有双光路腹腔镜的光轴间距增大至合理尺寸,以解决现有摄像系统尺寸过大,无法实现双光路腹腔镜同步摄像的问题。

    浸没式多芯光纤光栅刻写装置

    公开(公告)号:CN113900176B

    公开(公告)日:2022-05-24

    申请号:CN202111506288.6

    申请日:2021-12-10

    Abstract: 本发明涉及一种浸没式多芯光纤光栅刻写装置,由用于产生线状紫外光斑的线状紫外光斑产生模块、浸没式光栅刻写模块和用于实时监测多芯光纤光栅刻写效果,判定刻写结束条件的刻写监测模块组成,其中,所述浸没式光栅刻写模块由紫外透过窗、相位掩膜版、液体槽、角度可调光纤夹具和折射率匹配液体组成。折射率匹配液体的折射率为[x‑0.457,x+0.54],x为多芯光纤包层的折射率,角度可调光纤夹具夹持多芯光纤浸没于折射率匹配液体中,且紫外透过窗、相位掩膜版和角度可调光纤夹具均与线状紫外光斑的传播方向垂直。本发明通过折射率匹配液体中消除或减少光纤柱面效应的影响,实现多纤芯的均匀刻写,适用于各种材料、各种直径的多芯光纤。

    一种高精度三光谱血氧饱和度分布成像方法

    公开(公告)号:CN114295586A

    公开(公告)日:2022-04-08

    申请号:CN202111637730.9

    申请日:2021-12-29

    Abstract: 本发明公开了一种高精度三光谱血氧饱和度分布成像方法,可以在体实时监测血氧饱和度(StO2)并识别缺氧区域。该方法包括多血氧饱和度样本获取、三波长图像采集、图像预处理、计算生成伪彩色血氧分布图谱等步骤。本方法实现了实时对体内组织的在体原位血氧饱和度监测,而且可以简便、快速、准确的获取缺氧图谱信息。不仅解决了现有体内血氧成像技术系统昂贵且复杂的局限,而且充分发挥660nm波段对血氧饱和度的高敏感性,结合405nm波段和560nm波段的校准,实现高精度、高分辨率的实时缺氧监测图谱。同时该方法可以应用于其他内窥成像技术。

    一种高速倏逝场移频超分辨显微成像系统及成像方法

    公开(公告)号:CN112213865B

    公开(公告)日:2022-01-04

    申请号:CN202010922339.2

    申请日:2020-09-04

    Applicant: 浙江大学

    Inventor: 杨青 汤明炜 刘旭

    Abstract: 本发明公开了一种高速倏逝场移频超分辨显微成像系统及成像方法,利用片上发光器件同时产生同一方向传输的三种波长的倏逝场,利用彩色相机对同一方向同时照明的三波长倏逝场产生的移频图像进行采集,其中三种波长对应红、绿、蓝三个波段移频信号,每种波长照明具有不同移频量。在图像重构过程中将同时拍摄到的多波长信息分离出来分别进行插值处理,由此获得不同移频量、不同照明方向的样品信息。最后进行图像重构,在频谱空间利用拼接算法将样品的不同方向的高频和低频频谱拼接,最终恢复出突破传统显微镜光学衍射极限的高分辨率图像。本发明在牺牲一定图像采样率的情况下,可以有效降低倏逝场移频超分辨方法的图像采集数量,提高成像速度。

    脉冲光纤激光器
    107.
    发明公开

    公开(公告)号:CN113131319A

    公开(公告)日:2021-07-16

    申请号:CN202110361480.4

    申请日:2021-04-02

    Abstract: 本申请涉及一种脉冲光纤激光器。增益光纤与泵浦光源光纤连接,用于将泵浦光转换成超短脉冲。微纳光纤与增益光纤光纤连接,用于传输超短脉冲。第一四分之一波片设置于经微纳光纤后的超短脉冲的光路上。二分之一波片设置于经第一四分之一波片后的超短脉冲的光路上。第一光纤偏振分束器设置于经二分之一波片后的超短脉冲的光路上。第二二分之一波片设置于经第一光纤偏振分束器后形成的第一透射光的光路上。第二光纤偏振分束器设置于经第二二分之一波片后的第一透射光的光路上。第二四分之一波片设置于经第二光纤偏振分束器后形成的第二透射光的光路上。经第二光纤偏振分束器后形成的第二反射光为脉冲光纤激光器的输出光。

    一种面向深度学习的显微内窥镜图像数据增强方法

    公开(公告)号:CN112767266A

    公开(公告)日:2021-05-07

    申请号:CN202110030166.8

    申请日:2021-01-11

    Abstract: 本发明公开了一种面向深度学习的显微内窥镜图像数据增强方法,包括:(1)对获取的内窥镜细胞核图像进行标注,得到细胞核掩码图像,(2)构建并训练对抗生成网络模型,(3)生成仿真细胞核掩码图像数据集,(4)将生成的仿真细胞核掩码图像数据集输入训练好的对抗生成网络模型中,生成合成数据集;(5)将生成的合成数据集进行染色分离,随机调整染色配比,再进行染色融合,得到数据增强的样本集。本发明能够生成具有一定多样性的、质量足够好的显微内窥镜图像,能够解决深度学习显微内窥镜数据集不平衡以及数据量不足的难题,使得模型能够提供获得更好的预测能力辅助医生诊断,进一步提高医生的诊断精确度并提高工作效率。

    一种高速倏逝场移频超分辨显微成像系统及成像方法

    公开(公告)号:CN112213865A

    公开(公告)日:2021-01-12

    申请号:CN202010922339.2

    申请日:2020-09-04

    Applicant: 浙江大学

    Inventor: 杨青 汤明炜 刘旭

    Abstract: 本发明公开了一种高速倏逝场移频超分辨显微成像系统及成像方法,利用片上发光器件同时产生同一方向传输的三种波长的倏逝场,利用彩色相机对同一方向同时照明的三波长倏逝场产生的移频图像进行采集,其中三种波长对应红、绿、蓝三个波段移频信号,每种波长照明具有不同移频量。在图像重构过程中将同时拍摄到的多波长信息分离出来分别进行插值处理,由此获得不同移频量、不同照明方向的样品信息。最后进行图像重构,在频谱空间利用拼接算法将样品的不同方向的高频和低频频谱拼接,最终恢复出突破传统显微镜光学衍射极限的高分辨率图像。本发明在牺牲一定图像采样率的情况下,可以有效降低倏逝场移频超分辨方法的图像采集数量,提高成像速度。

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