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公开(公告)号:CN113951835B
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN202111451303.1
申请日:2021-12-01
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明提供一种基于光学断层重建策略的三维荧光显微成像方法,其特征在于,包括以下步骤:步骤S1,利用光可切换荧光探针对重建区域内生物组织的细胞进行荧光显微成像,测得荧光值ζ(r)。步骤S2,根据一阶波恩近似,得到荧光值ζ(r)。步骤S3,根据漫射方程,求出格林函数。步骤S4,结合边界条件,利用有限元方法和稀疏重建方法进行求解,得到某一成像时刻细胞内荧光探针的三维分布。步骤S5,根据计算得到的所有成像时刻细胞内荧光探针的三维分布叠加生成三维荧光定位显微图像。本发明将光学断层重建方法与超高分辨荧光显微技术相结合,通过构建超分辨荧光显微三维重建模型,进行快速三维成像,提高了三维成像的空间分辨率。
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公开(公告)号:CN117085266A
公开(公告)日:2023-11-21
申请号:CN202310554755.5
申请日:2023-05-17
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明公开一种基于适配参数的卒中超声治疗系统,包括:数据分析模块,用于对获取的目标对象的颅骨影像进行声学特性分析以获得目标对象的颅骨声学特性参数;参数计算模块,用于通过预设的神经网络模型对所述声学特性参数进行分析计算以获取超声适配参数;超声执行模块,用于基于所述超声适配参数向目标对象发射超声波。本发明的技术方案中设置参数计算模块,用于根据目标对象的颅骨声学特性参数自动分析计算出与目标对象匹配的超声适配参数,能够使得超声波作用在期望的靶点区域,进行精准治疗,能够获得更好的治疗效果。
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公开(公告)号:CN113827277B
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202111227183.7
申请日:2021-10-21
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明提供一种声致超声成像方法,其特征在于,包括以下步骤:步骤S1,使用声脉冲对需检测的生物组织产生激励,使需检测的生物组织因吸收声脉冲发生热膨胀,产生含有生物组织特征信息的超声波。步骤S2,利用超声换能器对超声波进行采集,得到成像物体表面声信号测量值φ。步骤S3,构建声传播数学模型,将φ输入到声传播数学模型,得到声传播权重矩阵W。步骤S4,利用稀疏断层重建算法对声传播权重矩阵W进行处理,得到需检测的生物组织的三维分布信息。本发明通过构建的声传播模型,结合稀疏断层重建算法和LSQR方法对所获取的声信号重建及求解,实现了获取生物组织的分布信息,具有高穿透性、高灵敏度、高时空分辨率的新型成像模态。
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公开(公告)号:CN116258732A
公开(公告)日:2023-06-13
申请号:CN202310109050.2
申请日:2023-02-14
Applicant: 复旦大学
IPC: G06T7/11 , G06T7/33 , G06T19/20 , G06V10/25 , G06V10/26 , G06V10/80 , G06V10/82 , G06N3/045 , G06N3/0464
Abstract: 本发明公开了一种基于PET/CT图像跨模态特征融合的食管癌肿瘤靶区分割方法;该方法以Transformer融合注意力渐进语义嵌套网络TransAttPSNN作为食管癌肿瘤靶区三维分割模型实现食管癌肿瘤靶区分割;TransAttPSNN网络以注意力渐进语义嵌套网络AttPSNN为主干结构,包括两路分割网络,一路为PET流,另一路为CT流,两路分割网络的不同尺度特征阶层中嵌入Transformer跨模态自适应特征融合模块。和现有技术相比,本发明方法能有效提升食管癌肿瘤靶区的分割精度,获得更好的分割性能。
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公开(公告)号:CN116035619A
公开(公告)日:2023-05-02
申请号:CN202310045489.3
申请日:2023-01-30
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明公开了一种基于超声骨骼成像的导航配准方法,包括以下步骤:步骤1,在患者盆骨或股骨上固定参考阵列;步骤2,按照前期标定好的位置在超声探头上安装超声探头跟踪阵列;步骤3,基于精度校验工装,验证步骤2中得到的超声探头阵列的安装精度是否满足精度要求;步骤4,安装精度验证通过后,在患者特定皮肤表面做超声扫描,得到超声图像;步骤5,当超声图像上出现清晰的骨性界面时,触发光学相机同时采集探头跟踪阵列和参考阵列的位置,完成一个区域的骨性表面的特征的采集,然后重复此过程完成下一个区域的表面采集过程,直到完成所有区域的采集,结束配准过程。
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公开(公告)号:CN115908239A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202211026011.8
申请日:2022-08-25
Applicant: 上海市口腔医院(上海市口腔健康中心) , 复旦大学
IPC: G06T7/00 , G06T7/12 , G06N3/0464 , G06N3/08 , G06V10/82
Abstract: 本发明涉及一种基于口腔医学影像的牙槽骨厚度自动测量方法和装置,其中方法包括:获取最大颊舌截面,将所述最大颊舌截面输入训练好的关键点检测模型和牙槽骨遮罩分割模型,得到5个关键点位置信息以及2个牙槽骨遮罩的位置信息;基于所述关键点的位置信息确定牙根长轴的位置信息,根据预配置的目标测量点的位置信息和所述牙根长轴的位置信息得到8条测量线;根据所述测量线和牙槽骨遮罩的位置信息,得到对应的牙槽骨厚度测量值。与现有技术相比,本发明具有检测牙槽骨厚度简便、提高诊断效率等优点。
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公开(公告)号:CN115876874A
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN202111134614.5
申请日:2021-09-27
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明提供一种基于线性调频兰姆波的裂纹评价方法,其特征在于,包括以下步骤:步骤S1,在需要检测的板状结构材料上粘贴两个压电换能器,分别用于发射激励信号x(t)和采集兰姆波的接收信号y(t);步骤S2,对激励信号x(t)和接收信号y(t)进行希尔伯特变换,得到解析形式zx(t)和zy(t);步骤S3,进行互魏格纳分布计算,得到时频分布图;步骤S4,对时频分布图进行重排平滑处理;步骤S5,利用Crazy‑Climber算法提取脊线,然后再利用脊线连接算法得到各个兰姆波模式对应的脊线;步骤S6,根据模式分离算法将各个兰姆波模式与无用分量分离开来,得到对称性模式S0和非对称性模式A0;步骤S7,求出两个损伤因子DIE和DIρ;步骤S8,根据损伤因子分别与裂纹长度、裂纹宽度的线形关系,得到裂纹长度和裂纹宽度。
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公开(公告)号:CN115644803A
公开(公告)日:2023-01-31
申请号:CN202211191172.2
申请日:2022-09-28
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明提供一种基于发光半导体多模态成像系统,包括:多个激光源阵列、超声换能器和协同处理单元,协同处理单元向所述激光源阵列和超声换能器采用时分复用方式发送控制指令,激光源阵列在协同处理单元的驱动下发射激光信号,超声换能器在协同处理单元的驱动下发射超声信号,激光信号和超声信号分别作用于生物组织产生第一回波信号和第二回波信号,协同处理单元基于超声换能器接收所述第一回波信号和第二回波信号以获取生物组织第一成像、第二成像和融合的第三成像;其中,多个激光源阵列具有不同谱段的发光单元。本发明的成像系统可以同时获取生物组织的物理结构特性及所含生化成分分布信息,并且可以实现成像深度和成像分辨率的精确调节。
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公开(公告)号:CN113109446B
公开(公告)日:2022-11-29
申请号:CN202110406974.X
申请日:2021-04-15
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明提供了一种超声断层成像方法,具有这样的特征,包括以下步骤:步骤一,将环阵超声换能器固定在水槽中,并将待成像区域放置于换能器的中心,向水槽中注水以浸没样品和换能器;步骤二,发射超声脉冲信号,并接收超声脉冲的回波信号;步骤三,用第一算法从回波信号中提取超声第一到达波的传播时间;步骤四,根据超声第一到达波的传播时间,采用贝叶斯估计方法反演重建样品的声速分布模型,同时采用第二算法求解声速分布模型;步骤五,用第三算法求解声速分布模型的程函方程,获取环阵超声换能器每个阵元到达样品待成像区域每个点的超声传播时间;步骤六,使用第四算法计算超声传播时间组成的延时矩阵,得到样品待成像区域的超声断层成像。
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公开(公告)号:CN115382102A
公开(公告)日:2022-11-25
申请号:CN202210936858.3
申请日:2022-08-05
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明提供了一种用于医学植入器件的控制系统、方法、设备及存储介质,其系统包括:体外声全息相控阵和与体外声全息相控阵无线连接的至少一个待控制的植入器件,其中,体外声全息相控阵,用于构建特殊声场,发射超声波至所述植入器件,对位于不同位置的不同类型的植入器件进行调整,定位并追踪运动状态下植入器件的位置,进行空分多用,对不同位置的植入器件实现无线供电、无线操作、无线通信的同步控制;植入器件,用于接收超声波控制信号,设置对应形式的超声无线信号,对自身设备进行供电,控制自身设备的触发,执行自身设备的衍生功能。具有“空分多用”的特性,可同时对不同位置的设备进行操作;而且不同位置可实现不同操作功能。
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