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公开(公告)号:CN115100069B
公开(公告)日:2025-05-02
申请号:CN202210814598.2
申请日:2022-07-12
Applicant: 清华大学
IPC: G06T5/77 , G06T5/70 , G06T3/4053 , G06N3/0464 , G06N3/0455 , G06N3/0895
Abstract: 本发明涉及一种超声图像重建方法、系统、设备及介质,包括建立描述超声系统所接收的RF通道数据和待求波束合成后数据间关系的测量模型和/或测量矩阵;通过向成像目标发射超声波并接收回波信号,获得反映该目标声学特性的RF通道数据;基于RF通道数据和测量矩阵,基于预先训练的求解波束合成逆问题的神经网络获得高质量的波束合成数据,完成超声图像重建。因此,本发明能够大幅缩短单幅图像的重建时间,使得短时间内重建多幅图像并进行相干复合,进一步提高图像质量。
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公开(公告)号:CN112807024A
公开(公告)日:2021-05-18
申请号:CN202110117792.0
申请日:2021-01-28
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明涉及一种超声图像定量评估方法,包括:一、对获取的关节超声图像进行预处理的步骤;二、对关节超声图像进行图像分割的步骤;三、对关节超声图像进行定量分析指标提取的步骤;四、对关节超声图像进行多参数联合分析的步骤。本发明通过在超声图像上自动分割出软骨前后壁和内部区域,并对分割出的感兴趣区域进行定量分析,提取出与超声回波强度、声衰减、软骨厚度和散射子统计学分布等相关的定量分析指标,再利用多变量分析的方法,对多种指标进行综合分析,从而实现对关节软骨病变程度的无创及定量评估。
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公开(公告)号:CN107049360A
公开(公告)日:2017-08-18
申请号:CN201710061588.5
申请日:2017-01-26
Applicant: 清华大学
IPC: A61B8/00
CPC classification number: A61B8/52
Abstract: 本发明涉及一种剪切波弹性成像方法和装置,所述方法包括:获取待检测对象的感兴趣区域的超声图像数据;基于所述超声图像数据得到所述感兴趣区域的剪切波的二维位移矢量;对所述二维位移矢量的处理得到所述感兴趣区域的剪切波弹性成像数据,以得到所述感兴趣区域的弹性模量。本发明实施例采用二维位移估计的方法来得到剪切波激励后各个时刻的二维位移矢量,最大限度地提高待检测对象的弹性模量的准确度,提高对待检测对象的病理检测精度。并且不仅适用于形状规则的待检测对象,对于受周围组织或疾病(例如斑块)影响导致待检测对象(例如血管)形状不规则的情况,也可以用本发明的方法进行基于剪切波的弹性定量,适用性较高,适用范围更广。
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公开(公告)号:CN116721026A
公开(公告)日:2023-09-08
申请号:CN202310627320.9
申请日:2023-05-30
Applicant: 无锡海斯凯尔医学技术有限公司 , 清华大学 , 广州医科大学附属第一医院(广州呼吸中心)
Abstract: 本发明涉及图像优化领域,具体涉及一种图像优化方法、装置、电子设备及存储介质。包括:获取待优化图像;对待优化图像进行保留边缘去噪处理,得到第一平滑图像,并对待优化图像进行去噪平滑处理,得到第二平滑图像;对第一平滑图像和第二平滑图像进行锐化处理,得到第一锐化图像;对第一锐化图像进行去噪处理以及锐化处理,生成第二锐化图像;对第二锐化图像进行平滑处理,得到第三平滑图像;对第三平滑图像进行亮度调节,得到优化后的优化图像。上述方法保证了得到的优化后的优化图像不仅清晰,噪声少,且亮度合适,保证了优化图像的质量。
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公开(公告)号:CN104688271B
公开(公告)日:2017-04-26
申请号:CN201510142749.4
申请日:2015-03-27
Applicant: 清华大学
IPC: A61B8/00
CPC classification number: G01S7/52023 , A61B8/145 , A61B8/5207 , G01S7/52025 , G01S7/52085 , G01S15/8997 , G06T11/003
Abstract: 本发明提供一种合成聚焦超声成像方法和装置。该方法包括:激励超声探头的多个阵元多次发射平面波,其中所述多个阵元每次发射平面波时的发射变迹与其元素成随机分布的测量矩阵中的相应行相对应;每发射一次平面波后,激励所述超声探头的所有阵元接收回波信号,以获得通道数据;根据通道数据集和所述测量矩阵,利用压缩感知重建算法恢复合成聚焦通道数据集;以及对所述合成聚焦通道数据集进行波束合成,以生成超声波图像。利用上述方法和装置所获得的超声波图像不仅具有很高分辨率;而且因为超声波的发射次数较少,每次发射能量高,因此图像还具有高帧频、高对比度的优点。
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