超快超声多普勒脊髓微血流成像系统

    公开(公告)号:CN111772676B

    公开(公告)日:2023-08-01

    申请号:CN202010723268.3

    申请日:2020-07-24

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于生物医学超声成像技术领域,具体为一种超快超声多普勒脊髓微血流成像系统。本发明系统包含硬件和软件两部分;硬件部分包含超声波发射和接收模块和实验器材模块。软件部分包含超快超声成像、波束合成、运动校准、杂波滤除、多普勒成像、求差和相关性分析等模块。首先,基于超快超声成像技术和多角度平面波复合成像的理论编写超声平面波发射与接收控制模块,并由计算机软件控制硬件设备发射和接收超声波;对接收到的回波数据进行处理,最终得到多普勒血流图像;并对血流的速度、方向等参数进行分析。该系统还提供了在脊髓加压、受损伤,刺激条件下对脊髓微血流进行成像的模式,可以进行脊髓功能分析和生理病理性分析。

    一种基于多层介质声速模型的合成孔径超声成像方法

    公开(公告)号:CN110441398B

    公开(公告)日:2022-03-18

    申请号:CN201910644216.4

    申请日:2019-07-17

    Abstract: 本发明提供了一种基于多层介质声速模型的合成孔径超声成像方法,用于对多层介质进行成像,其特征在于,包括如下步骤:步骤S1,以预定的采样频率依次发射超声波信号并获取采集信号;步骤S2,设定多个初始基底;步骤S3,对采集信号进行压缩感知,获取零延时回波基底;步骤S4,根据零延时回波基底和采样频率,获取各个接收通道之间的通道延时;步骤S5,根据通道延时对采集信号进行零延时处理,获取零延时采集信号;步骤S6,对零延时采集信号进行压缩感知,获取第一和第二回波基底;步骤S7,根据第一和第二回波基底和采样频率,获取中间层的上下表面的回波延时;步骤S8,建立多层介质的声速模型;步骤S9,根据声速模型对多层介质进行图像重建。

    一种基于射线理论相位修正的合成孔径波束形成方法

    公开(公告)号:CN112764040A

    公开(公告)日:2021-05-07

    申请号:CN201911060860.3

    申请日:2019-11-01

    Abstract: 本发明提供了一种基于射线理论相位修正的合成孔径波束形成方法,用于解决复杂介质超声成像问题,包括如下步骤:步骤S1,以预定的采样频率依次发射超声波信号并获取采集信号;步骤S2,获取材料的结构与其中的声速;步骤S3,成像区域空间离散化为二维方形网格集群;步骤S4,根据离散化网格,计算阵元到每个网格端点的初至时间,得到超声初至时间矩阵;步骤S5,根据超声初至时间矩阵,替代常规波数形成所需的时间矩阵,进行图像重建处理。本发明的方法有效地提高了图像重建的分辨率,且能够保持不同探测深度分辨率的一致性。

    一种珠宝与首饰声共振谱仿伪方法

    公开(公告)号:CN111024819A

    公开(公告)日:2020-04-17

    申请号:CN201911364291.1

    申请日:2019-12-23

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明提供一种珠宝与首饰声共振谱防伪方法,用于珠宝与首饰的测量分析和防伪鉴别。通过搭建声共振谱测量系统,激发被测珠宝与首饰共振,扫频测量获得被测珠宝与首饰的共振频谱。提取共振频谱中被测珠宝与首饰的声共谱峰所对应的共振频率,然后分析各个共振谱峰处的谱线宽度,从而获得所对应的品质因数。将分析获得的共振谱线、共振频率以及品质因数,与数据库中存储的标准数据比对并获得差异,从而根据所得的差异,判断被测珠宝与首饰是否损坏或是否为赝品。该方法解决了珠宝与首饰保存、运输、交易、退换货等过程中的原品快速鉴定以及防止损伤与调包等困难,克服了现有珠宝与首饰检测方法中检测准确率低,操作复杂,设备昂贵等缺点。

    一种基于多层介质声速模型的合成孔径超声成像方法

    公开(公告)号:CN110441398A

    公开(公告)日:2019-11-12

    申请号:CN201910644216.4

    申请日:2019-07-17

    Abstract: 本发明提供了一种基于多层介质声速模型的合成孔径超声成像方法,用于对多层介质进行成像,其特征在于,包括如下步骤:步骤S1,以预定的采样频率依次发射超声波信号并获取采集信号;步骤S2,设定多个初始基底;步骤S3,对采集信号进行压缩感知,获取零延时回波基底;步骤S4,根据零延时回波基底和采样频率,获取各个接收通道之间的通道延时;步骤S5,根据通道延时对采集信号进行零延时处理,获取零延时采集信号;步骤S6,对零延时采集信号进行压缩感知,获取第一和第二回波基底;步骤S7,根据第一和第二回波基底和采样频率,获取中间层的上下表面的回波延时;步骤S8,建立多层介质的声速模型;步骤S9,根据声速模型对多层介质进行图像重建。

    一种基于光声导波波形反演的骨结构力学性质评估方法

    公开(公告)号:CN116849615A

    公开(公告)日:2023-10-10

    申请号:CN202310872071.X

    申请日:2023-07-17

    Abstract: 本发明公开了一种基于光声导波波形反演的骨结构力学性质评估方法,包括步骤S1:采用全激光系统获取骨中轴向两点光声导波信号;步骤S2:确定信号有效带宽,采用分离谱技术提取各窄带成分;步骤S3:波形反演算法参数初始化;步骤S4:计算导波结构导波频散方程,获取导波频率波数曲线;步骤S5:基于超声传播函数计算个体相关导波模式信号;步骤S6:个体相关多窄带成分信号残差率计算及个体筛选;步骤S7:反演算法截止判据,如满足则进入步骤S9;否则,进入步骤S8;步骤S8:个体更新,构建新的分析种群,进入步骤S4;步骤S9:输导波波数频散和波导结构力学性质。

    一种随机空间采样的超快超声血流成像方法及系统

    公开(公告)号:CN115990034A

    公开(公告)日:2023-04-21

    申请号:CN202111213838.5

    申请日:2021-10-19

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明提供一种随机空间采样的超快超声血流成像方法,其特征在于,包括以下步骤:步骤S1,利用超声探头向成像区域发射超声平面波;步骤S2,接收超声射频回波信号;步骤S3,基于概率密度分布函数对超声射频回波信号进行采样,并存储为三维时空矩阵;步骤S4,对三维时空矩阵进行矩阵重构,得到三维时空重构矩阵;步骤S5,对三维时空重构矩阵进行信号处理操作,得到目标区域的功率多普勒、彩色多普勒等动态血流变化图像及辅助分析的相关多模态超声融合图像。本发明还提供一种随机空间采样的超快超声血流成像系统。本发明在采样时间不变的基础上大幅度减少存储的超声成像数据量,提高后续计算处理效率,并且保证了与全数据量处理结果相当的成像质量。

    空耦超声毛发理疗装置及方法

    公开(公告)号:CN113559424A

    公开(公告)日:2021-10-29

    申请号:CN202110807497.8

    申请日:2021-07-16

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明提供一种非接触式的、高集成、低成本的便携式空耦超声毛发理疗装置,用于对用户进行毛发理疗,其特征在于,包括:壳体;高清摄像头模块,用于采集用户的待理疗区域的毛囊图像信息;空耦超声换能器模块,用于发射低强度脉冲超声波至需要进行理疗的待理疗毛囊区域;超声换能器驱动模块,用于实时驱动空耦超声换能器模块;MCU控制模块,用于对毛囊图像信息进行图像处理并从预定的多种毛发理疗模式中匹配出一种作为当前理疗模式,并依据当前理疗模式发出相应序列的控制时序信号给超声换能器驱动模块,从而驱动空耦超声换能器模块调整发射低强度脉冲超声波的工作频率、脉冲信号强度以及工作温度对待理疗区域进行毛发理疗。

    一种基于VoxelMorph模型的超快超声运动伪影校正的方法

    公开(公告)号:CN119454091A

    公开(公告)日:2025-02-18

    申请号:CN202310979538.0

    申请日:2023-08-06

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明公开一种基于VoxelMorph模型的超快超声运动位移校正以解决运动伪影的方法。包括:采集超快超声数据,对采集的数据进行预处理,获得初始数据集,并将初始数据集划分为训练集和测试集;构建基于轻量级注意力模块的VoxelMorph运动校正网络模型,基于训练集对神经网络模型进行训练,获得运动校准网络模型,并基于测试集对运动校准网络模型进行测试,获得运动校准数据;利用奇异值分解进行杂波滤除分离校准后的数据的血流信号和组织信号,提取血流信号,并进行功率多普勒血流成像。本发明可以有效抑制超快超声成像过程中出现的运动伪影和随机噪声,减少血管间的模糊,提高多普勒血流成像对比度。

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