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公开(公告)号:CN102753962B
公开(公告)日:2014-10-08
申请号:CN201080060033.5
申请日:2010-11-30
Applicant: 中国科学院自动化研究所
CPC classification number: A61B6/032 , A61B5/0035 , A61B5/0073 , A61B6/0407 , A61B6/5247 , G06T11/006 , G06T2211/424
Abstract: 公开了一种基于特异性的多模态三维光学断层成像系统及其方法。所述基于特异性的多模态三维光学断层成像系统包括光学成像子模块、CT成像子模块、平移台(102)、转台(103)、电子控制系统(106)、转动控制和处理软件平台(107)。所述电子控制系统(106)用于控制平移台(102)和转台(103),所述转动控制和处理软件平台(107)用于建立获取的目标表面的光学信号强度分布、获取的CT离散网格数据和未知内部自发光光源分布之间的线性关系的方程,对所述方程建立每步迭代中的动态稀疏正则化的目标函数,重建断层图像。此外,所述基于特异性的多模态三维光学断层成像方法包括以下步骤:进行光学成像,获取成像目标体表光学信号光强;进行CT成像,获取结构体数据;建立获取的目标表面的光学信号强度分布、获取的CT离散网格数据和未知内部自发光光源分布线性关系的方程;对所述方程建立每步迭代中的动态稀疏正则化的目标函数;以及重建断层图像。本发明的断层成像系统和方法可以实现待成像物体的整体三维断层成像,避免了对大体分布位置的先验知识的依赖,提高了图像重建的鲁棒性,降低了对正则化参数选择的依赖性。
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公开(公告)号:CN102509341B
公开(公告)日:2014-06-25
申请号:CN201110314930.0
申请日:2011-10-17
Applicant: 中国科学院自动化研究所
IPC: G06T15/08
Abstract: 本发明是一种对光线和体素进行求交的方法,是通过GPU硬件对输入图像进行计算,得到图像数据的三线性插值并利用所述插值在光线经过的每个体素中沿光线等间距地获取四个样本;利用四个样本对体素做是否为空的判断;如果体素非空,通过GPU硬件提供的三线性插值重新获取六个样本,用四个样本和重新获取的六个样本计算图像数据的三线性插值沿光线变化函数的三次多项式系数,进而通过解三次方程对非空的体素进行计算,得到光线与体素的等值面的交点位置;如果体素为空,则直接跳过体素,不计算光线与体素的等值面的交点。此方法在保持精度的前提下得到更快的等值面可视化速度,可用于三维标量体数据的等值面、在科学计算和医学影像可视化领域。
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公开(公告)号:CN103735252A
公开(公告)日:2014-04-23
申请号:CN201410017482.1
申请日:2014-01-14
Applicant: 中国科学院自动化研究所
Abstract: 本发明公开了一种光学多模态成像系统,该系统包括:支撑底座,固定于地面,用于支撑直线导轨、MRI系统支架和旋转平台;旋转平台,安装有CT系统、荧光成像系统和PET系统;MRI系统支架,安装有MRI系统;待成像物体平台支架,安装于直线导轨上;待成像物体平台,固定于待成像物体平台支架上;CT系统,用于采集待成像物体的断层解剖结构图像;荧光成像系统,用于采集待成像物体的二维荧光图像;PET系统,用于采集待成像物体的PET图像;MRI系统,用于采集待成像物体的MRI图像;计算机,接收图像并对其进行处理,得到待成像物体的三维图像。本发明还提出一种光学多模态成像方法。本发明可用于小动物预临床实验中对小动物等待成像物体进行同机融合三维光学成像。
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公开(公告)号:CN103610471A
公开(公告)日:2014-03-05
申请号:CN201310689751.4
申请日:2013-12-16
Applicant: 中国科学院自动化研究所
IPC: A61B6/03
Abstract: 本发明提出一种光学多模态成像系统和方法,该系统包括:旋转平台,分布均匀安装有CT系统、荧光成像系统和PET系统;多个直线平移台,安装于旋转平台上;CT系统,与计算机连接,用于采集待成像物体的断层解剖结构图像;荧光成像系统,与计算机连接,用于采集待成像物体的二维荧光图像;PET系统,与计算机连接,用于采集待成像物体的PET图像;计算机,接收图像并对其进行处理,最终得到待成像物体的三维图像。本发明还提出一种光学多模态成像方法。本发明可用于小动物预临床实验中对小动物等待成像物体进行同机融合三维光学成像。
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公开(公告)号:CN103519789A
公开(公告)日:2014-01-22
申请号:CN201310507346.6
申请日:2013-10-24
Applicant: 中国科学院自动化研究所
Abstract: 本发明公开了一种集成光声与X射线断层成像的分离式成像系统,包括:数据源发射设备,用于分别发射X射线和激发光光源以对样本进行照射;数据采集设备,用X射线探测器探测经过样本的X射线剂量,以及用光声探测器接收样本激发出的光声信号;控制及数据传输设备,用于控制滚筒的旋转获得不同角度的投影数据,并传输给数据处理设备,其中滚筒上固定数据源发射设备和数据采集设备;数据处理设备,用于对采集到的各模态数据进行后处理。本发明能够快速地得到成像样本的生物信息,在物理位置上克服了模态间的相互影响,同时也能使成像样本的不同模态数据在物理位置上得以良好的融合。
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公开(公告)号:CN103385696A
公开(公告)日:2013-11-13
申请号:CN201310314196.7
申请日:2013-07-24
Applicant: 中国科学院自动化研究所
IPC: A61B5/00
Abstract: 本发明是一种激发荧光实时成像系统及方法,该系统包括光学信号采集模块,用于采集成像区域中的光学信号;光源模块,用于对成像区域提供光源照射;系统支撑模块,用于对系统中使用到的设备提供支撑作用;同步触发模块,用于同步触发CCD相机和滤光片转盘;计算机模块,用于对该系统进行必要的参数设置和对图像数据进行处理与显示。该系统及方法能够对成像视野中物体的光学荧光图像和白光图像进行连续动态的采集,并通过计算机模块对荧光图像和白光图像进行融合,并作显示,有效解决了单CCD相机显示连续动态荧光图像和白光图像的融合图像这一问题。该系统结构合理、实用,可广泛用于光学分子影像实验的研究与药物的研发,具有广阔的发展前景。
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公开(公告)号:CN103345749A
公开(公告)日:2013-10-09
申请号:CN201310263230.2
申请日:2013-06-27
Applicant: 中国科学院自动化研究所
Abstract: 本发明涉及一种基于模态融合的大脑网络功能连接偏侧性检测方法,该方法包括以下步骤:首先,对fMRI图像进行预处理,并提取大脑网络左右半球内脑区的空间三维坐标信息;其次,基于fMRI图像提取的脑区的空间三维坐标信息,从经过预处理后的MEG数据中提取出对应的时间序列信息;然后,利用MEG数据提取的脑区的时间序列,进行脑区之间的功能连接度分析;最后,计算大脑网络脑区之间功能连接的偏侧性指数。本发明所述方法是一种有效的基于磁共振和脑磁图模态融合的大脑网络功能连接偏侧性检测方法,能够比传统的仅利用fMRI图像的检测方法更完整、全面地检测大脑网络功能连接的偏侧性。
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公开(公告)号:CN103340601A
公开(公告)日:2013-10-09
申请号:CN201310261923.8
申请日:2013-06-27
Applicant: 中国科学院自动化研究所
IPC: A61B5/00
Abstract: 本发明公开了一种基于内窥镜的多光谱成像系统及方法,该系统包括:内窥镜头模块,用于实现内窥;光源模块,用于提供近红外和可见光光源;光学信号采集模块,用于采集近红外及可见光图像;多光谱转换模块,用于对不同光谱谱段进行成像;控制与处理模块,用于对相机进行控制及对采集到的图像进行处理。本发明同时还公开了一种利用所述系统进行多光谱成像的方法。本发明有效的解决了目前市面上绝大部分内窥镜荧光产品成像时只能看到荧光图像或者可见光图像,无法看到多光谱的图像的问题,同时也打破了国外公司在华的技术垄断状况,降低了多光谱内窥镜成像研究的门槛,拓展了光学分子影像探针可供选择的空间,延伸了光学分子影像研究与应用的范围。
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公开(公告)号:CN103330549A
公开(公告)日:2013-10-02
申请号:CN201310279165.2
申请日:2013-07-04
Applicant: 中国科学院自动化研究所
Abstract: 本发明公开了一种自动防辐射的FMT和CT双模成像系统,包括:信号采集模块,其用于采集成像样品的激发荧光成像数据和X射线断层成像数据;控制器模块,用于控制其它各个模块的运作、参数设置以及数据处理和存储;数据传输模块,其用于传输系统内部数据;电源模块,其用于对整个系统供电;自动防辐射模块,其用于保护CCD相机以减少X射线对其的损伤。本发明能够实现激发荧光成像(FMT)和X射线断层成像(CT)的双模快速成像,并设计自动防辐射装置可在X射线电源打开时,有效的保护CCD相机,减少对内部感光芯片的损伤。
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公开(公告)号:CN103310472A
公开(公告)日:2013-09-18
申请号:CN201310251165.1
申请日:2013-06-21
Applicant: 中国科学院自动化研究所
Abstract: 本发明公开了一种基于正则化迭代的有限角度扫描光声成像的重建方法及装置。基于有限角度的光声信号,本发明在每次迭代过程实现残差更新图像和正则化更新图像,计算采集信号和重建图像的计算机模拟信号的残差,通过将残差信号反投影得到残差图像,将残差图像叠加到上一次重建图像得到更新图像,然后利用局部正则化更新重建图像,结合信号残差反投影法和正则化方法获得重建图像,本发明能在有限角度扫描情形下,快速精确地重建光声图像,对减少重建时间、降低设备硬件成本有一定意义。
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