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公开(公告)号:CN115825032A
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202310076358.1
申请日:2023-02-08
Applicant: 之江实验室
Abstract: 本发明公开了一种数字化荧光仿生模体成像方法及系统,包括:荧光采集模块:用于获取荧光分子在生物组织中的光谱信息、对比度信息和光强信息,并将所述光谱信息、所述对比度信息和所述光强信息保存于计算机中,并通过所述计算机通信端口传递给荧光再现模块;荧光再现模块:用于根据所述光谱信息、所述对比度信息和所述光强信息生成荧光仿生模体;仿生模体成像模块:用于对所述荧光仿生模体进行成像。本发明用数字化方式代替传统荧光分子发光,具有高度稳定性;不同于荧光分子只能发射特定波段的荧光,该数字仿生模体可以模拟全波段任意的荧光分子的发射光谱,具备多样性和灵活性;荧光光谱和光强可通过光强调控进行调节,具备极高的精度。
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公开(公告)号:CN117523025A
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202410016633.5
申请日:2024-01-05
Applicant: 之江实验室
Abstract: 本发明公开了一种基于光强分布调校的数字仿体生成方法,所述方法包括:对投影图像进行图像逆操作以实现相机标定;其中,图像逆操作包括畸变校正、视野均匀度校正和/或照明均匀度校正,分别得到畸变坐标映射关系、视野均匀度变换矩阵和/或照明均匀度变换矩阵;根据畸变坐标映射关系、视野均匀度变换矩阵和/或照明均匀度变换矩阵对待输入空间光调制器的图像进行校正,经成像投影后形成数字仿体。本发明通过图像逆操作校正,减小数字仿体的畸变,提高了数字仿体的均匀度和光强准确性。
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公开(公告)号:CN115719023B
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202211484697.5
申请日:2022-11-24
Applicant: 之江实验室
Abstract: 本发明公开了一种光纤荧光仿生模体及其生成方法、应用,该方法将仿生基质材料、散射粒子均匀混合,并嵌入光纤,固化形成仿体模型;根据目标荧光分子的光谱、光强,选择荧光发射源,荧光发射源出射光束,对出射光束的光谱、光强进行调控,耦合进入光纤,经光纤散射后通过仿体模型传播到自由空间中,以模拟生成荧光信号,得到荧光仿生模体。本发明通过光束、光纤和仿生组织的相互配合,使得仿体模型空间分布具备高可控性和精细三维结构,荧光信号具备高稳定性和多样性,光纤荧光仿生模体具备高仿真度。其实现方法简便,手段灵活,成本较低,可用作荧光成像系统的标准测试模型。
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公开(公告)号:CN117516888B
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202410016627.X
申请日:2024-01-05
Applicant: 之江实验室
IPC: G01M11/02
Abstract: 本发明公开了一种积分球数字仿体系统及成像测评方法,该积分球数字仿体系统包括:若干个不同波长的LED光源,多种波长的LED光源的光线经对应的积分球入射端口输入积分球,光线在积分球内部经过多次反射经积分球出射端输出,得到数字仿体光束;在积分球出射端处设置有一片散射薄膜,光线透过散射薄膜,形成数字仿体。本发明将数字仿体作为标准物可应用于成像系统的检测,具有光谱准确,光强稳定,可溯源等优点,其结构简单,易于应用。
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公开(公告)号:CN117070361A
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN202311315442.0
申请日:2023-10-12
Applicant: 之江实验室
Abstract: 本发明公开了一种基于聚氨酯基底的多参量仿生模体及气‑液双循环装置,将WC‑783A/B液分别真空烘干8h;随后将散射剂与WC‑783A液充分混合;用超干二甲基亚砜溶液溶解IR‑125粉末,得到混合液,并将混合液与WC‑783B液混合;将WC‑783A/B混合液充分搅拌后真空干燥处理,最后通过控制匀胶机制成薄膜,在室温下固化成散射层;形成不规则分布的脂肪图案,模拟粘膜表面的脂质层;采用亚克力材料微通道模型模拟血管。仿生模体采用聚氨酯树脂作为基底材料,具有更优良的稳定性和硬度;脂质层模拟白色不透明聚集型脂滴;血管层模拟血液的血氧饱和度、血糖浓度、酸碱度、荧光强度等参数。
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公开(公告)号:CN116124752B
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN202310349757.0
申请日:2023-04-04
Applicant: 之江实验室
Abstract: 本发明公开了一种基于多光谱调控的组织仿生模体及其生成方法,首先根据目标荧光分子的光谱和光强,选择若干不同波长的LED光源,并确定LED光源间的功率配比,叠加组成连续宽光谱光源;通过调控连续宽光谱光源中每个LED光源的发光功率,使得连续宽光谱光源实际的光谱曲线、输出光强与目标荧光分子实际的光谱曲线、光强一致;连续宽光谱光源出射光束,经准直、空间光调制器调控后,投影得到数字组织仿生模体。该方法生成的数字组织仿体具备强度高,稳定性高,多样性强,精度较高等特点,其实现方法简便,手段灵活,成本较低。
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公开(公告)号:CN115719023A
公开(公告)日:2023-02-28
申请号:CN202211484697.5
申请日:2022-11-24
Applicant: 之江实验室
Abstract: 本发明公开了一种光纤荧光仿生模体及其生成方法、应用,该方法将仿生基质材料、散射粒子均匀混合,并嵌入光纤,固化形成仿体模型;根据目标荧光分子的光谱、光强,选择荧光发射源,荧光发射源出射光束,对出射光束的光谱、光强进行调控,耦合进入光纤,经光纤散射后通过仿体模型传播到自由空间中,以模拟生成荧光信号,得到荧光仿生模体。本发明通过光束、光纤和仿生组织的相互配合,使得仿体模型空间分布具备高可控性和精细三维结构,荧光信号具备高稳定性和多样性,光纤荧光仿生模体具备高仿真度。其实现方法简便,手段灵活,成本较低,可用作荧光成像系统的标准测试模型。
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