高精度单帧眼底荧光造影图像渗漏区域分割方法及系统

    公开(公告)号:CN115690124A

    公开(公告)日:2023-02-03

    申请号:CN202211363937.6

    申请日:2022-11-02

    Abstract: 本发明公开了一种基于高斯混合模型的高精度单帧眼底荧光造影图像渗漏区域分割方法及系统,该方法包括以下步骤:S1、筛选出有黄斑渗漏或视盘渗漏的报告;S2、选择造影后期t1至t2分钟的眼底荧光造影图像作为工作数据集;S3、截取包含黄斑渗漏或视盘渗漏区域的图像;S4、生成视网膜血管掩膜;S5、去除图像I0上的血管部分;S6、进行淡化处理;S7、采用基于高斯混合模型的方法对图像X'进行分割;S8、对初步渗漏分割图像进行优化。本发明提供的基于高斯混合模型的高精度单帧眼底荧光造影图像渗漏区域分割方法及系统,能够实现对单帧眼底荧光造影图像的高精度分割,对眼底疾病的辅助诊断具有潜在的医学价值。

    基于无监督学习的视网膜OCT图像分割方法

    公开(公告)号:CN114612484A

    公开(公告)日:2022-06-10

    申请号:CN202210223934.6

    申请日:2022-03-07

    Abstract: 本发明公开了一种基于无监督学习的视网膜OCT图像分割方法,包括以下步骤:S1、从采集的OCT图像中,筛选出正常视网膜图像和异常网膜图像;S2、筛除质量存在问题的图像,余下的作为训练数据集;S3、构建视网膜OCT图像生成网络模型;S4、网络模型训练;S5、通过训练好的网络模型对输入的视网膜OCT图像进行病灶分割。本发明提供的方法能实现眼底视网膜OCT图像中的病灶精准分割,相比现有的无监督病灶分割方法,本发明能大大减少预处理步骤,最大程度保留原始的图像信息,对常见的渗出性和水肿型病灶都有较好的分割效果;本发明对加快眼底相关疾病的临床诊断速度、提高诊断精度和指导检查具有潜在的医学价值。

    光学镜头间距测量系统的共聚焦定焦装置

    公开(公告)号:CN113203364A

    公开(公告)日:2021-08-03

    申请号:CN202110660621.2

    申请日:2021-06-15

    Abstract: 本发明公开了一种光学镜头间距测量系统的共聚焦定焦装置,该光学镜头间距测量系统包括低相干扫频光源、耦合器、参考臂、第一探测器和第一准直器,该共聚焦定焦装置包括小孔反射镜、调焦透镜、聚焦透镜、针孔板和第二探测器。本发明中,通过设置在聚焦透镜焦点处的针孔板遮挡非聚焦的能量,形成共焦探测,进而可以根据第二探测器探测到的能量信号确定调焦透镜的焦点是否刚好聚焦在待测镜面上,从而可实现调焦透镜的定焦,操作简便,易于实现;本发明中,通过小孔反射镜将测量系统不能进入第一准直器的光能利用起来,提高了测量系统能量的利用率。

    自适应光学双轴扫描成像的非等晕像差校正方法与装置

    公开(公告)号:CN111920376A

    公开(公告)日:2020-11-13

    申请号:CN202010549873.3

    申请日:2020-06-16

    Abstract: 本发明公开了一种自适应光学双轴扫描成像的非等晕像差校正方法与装置。本发明在不增加自适应光学波前传感器与波前校正器的情况下,双轴扫描的非等晕像差按照光束扫描轨迹,通过分时的方法分成多个等晕区子视场,每个等晕区子视场分别完成像差测量与闭环校正,每个等晕区子视场成像图像还结合图像处理技术补充校正残余像差,从而实现宽视场非等晕像差的完整校正;本发明只需要单个波前传感器和单个波前校正器即可完成宽视场像差校正,可以突破等晕区对自适应光学成像视场的限制,实现对视网膜宽视场的像差校正与高分辨率成像,且几乎不增加任何系统复杂性,具有极高的实用性;本发明提供的解卷积图像校正,成本低,校正效果好。

    小型简易光学间距非接触低相干测量装置

    公开(公告)号:CN111208529A

    公开(公告)日:2020-05-29

    申请号:CN202010182328.5

    申请日:2020-03-16

    Abstract: 本发明公开了一种小型简易光学间距非接触低相干测量装置,其特征在于,包括箱体、计算机、测量臂以及设置在所述箱体内部的光纤干涉探测盒、扫频光源、指示光源和参考臂;所述光纤干涉探测盒内设置有光纤耦合器、环形器、波分复用器和平衡探测器;所述参考臂包括第一准直器、反射镜以及用于安装所述反射镜且可对所述反射镜的位置进行调节的反射镜安装座,所述测量臂包括第二准直器和待测样品;本发明可用于小型光学表面间距非接触测量,具有结构简单紧凑、易于调整组装、便于移动、测量无损伤等优点;本发明通过反射镜安装座,能实现反射镜的位置的方便调节,以保证从反射镜返回的光线能再次进入第一准直器,方便装置的光路调节。

    一种手机显微镜头
    26.
    实用新型

    公开(公告)号:CN220419665U

    公开(公告)日:2024-01-30

    申请号:CN202321670865.X

    申请日:2023-06-28

    Abstract: 本实用新型公开了一种手机显微镜头,包括:从物面至像面依次设置的优化后的倒置手机镜头和优化后的手机镜头,手机显微镜头的放大率为2倍。本实用新型实施例提供的手机显微镜头,通过将手机镜头倒置形成倒置手机镜头,将倒置手机镜头加在手机镜头之前,作为显微镜头,避免了采用常规显微镜头存在的结构复杂且成本较高的缺陷;同时,对该形成的显微镜头进行了优化,使得最终得到的手机显微镜头不仅具有结构简单成本低的优点,且整个手机显微镜头的放大率达到了2倍,由此,最终形成的手机显微镜头能够应用于具有较大光学放大率要求的场景中。

    用于非接触低相干光学间距测量系统的差动辅助调焦装置

    公开(公告)号:CN215984403U

    公开(公告)日:2022-03-08

    申请号:CN202121326358.5

    申请日:2021-06-15

    Abstract: 本实用新型公开了一种用于非接触低相干光学间距测量系统的差动辅助调焦装置,非接触低相干光学间距测量系统包括变焦透镜,该差动辅助调焦装置包括:分色镜、差动探测光源模块以及差动共焦探测模块;差动探测光源模块包括可见光源、准直透镜和第一分光镜;述差动共焦探测模块包括第二分光镜、第一聚焦透镜、第一针孔、第一探测器、第二聚焦透镜、第二针孔以及第二探测器。本实用新型采用了差动共焦的原理来对变焦透镜进行调焦,根据第一探测器和第二探测器接收到的光信号的信号差来调整变焦透镜的焦距,实现非接触低相干光学间距测量系统在测量过程中的定焦,能够达到快速定焦的效果;差动探测光源模块的光源又可以作为非接触低相干光学间距测量系统的指示光源,能简化非接触低相干光学间距测量系统。

    双目线共焦眼底成像结构
    28.
    实用新型

    公开(公告)号:CN221205396U

    公开(公告)日:2024-06-25

    申请号:CN202322062662.9

    申请日:2023-08-02

    Abstract: 本实用新型公开了一种双目线共焦眼底成像结构,属于光学成像和生物医学诊断设备领域,包括线共焦成像模块,线共焦成像模块的数量为两个,每一线共焦成像模块包括线共焦探测器、成像透镜、扫描振镜以及第一反射镜,双目线共焦眼底成像结构还包括光源模块,光源模块包括激光光源,激光光源的光经过两线共焦成像模块的扫描振镜以及第一反射镜照射至两眼睛的眼底,眼底反射的光经过第一反射镜、扫描振镜以及成像透镜被线共焦探测器接收,使两线共焦成像模块同时对两眼睛成像。

    光学镜头间距测量系统的共聚焦定焦装置

    公开(公告)号:CN215177572U

    公开(公告)日:2021-12-14

    申请号:CN202121326380.X

    申请日:2021-06-15

    Abstract: 本实用新型公开了一种光学镜头间距测量系统的共聚焦定焦装置,该光学镜头间距测量系统包括低相干扫频光源、耦合器、参考臂、第一探测器和第一准直器,该共聚焦定焦装置包括小孔反射镜、调焦透镜、聚焦透镜、针孔板和第二探测器。本实用新型中,通过设置在聚焦透镜焦点处的针孔板遮挡非聚焦的能量,形成共焦探测,进而可以根据第二探测器探测到的能量信号确定调焦透镜的焦点是否刚好聚焦在待测镜面上,从而可实现调焦透镜的定焦,操作简便,易于实现;本实用新型中,通过小孔反射镜将测量系统不能进入第一准直器的光能利用起来,提高了测量系统能量的利用率。

    一种线光束调制模块与视网膜成像装置

    公开(公告)号:CN217723477U

    公开(公告)日:2022-11-04

    申请号:CN202220698092.5

    申请日:2022-03-28

    Abstract: 本实用新型公开了一种线光束调制模块与视网膜成像装置,线光束调制模块包括:至少三片柱面透镜;第一片柱面透镜的母线方向与第二片柱面透镜的母线方向垂直,第三片柱面透镜的母线方向与第二片柱面透镜的母线方向一致;所述第一片柱面透镜的平面朝向发散光束的出射方向;光源出射的发散光束依次经过所述三片柱面透镜后,被调制为分布均匀的矩形均匀线光束。通过设置线光束调制模块,光源出射的发散光束经线光束调制模块中三片柱面透镜调制,形成矩形均匀线光束,分布非常均匀,实用性高,解决了调制后的线光束高斯分布的问题。

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