一种基于螺旋扫描轨道的光学投影断层成像方法

    公开(公告)号:CN102599887B

    公开(公告)日:2013-10-30

    申请号:CN201110435836.0

    申请日:2011-12-22

    Abstract: 本发明公开了一种基于螺旋扫描轨道的光学投影断层成像(Optical Projection Tomography,OPT)方法,专门针对光学投影断层成像系统在螺旋扫描方式下获得的投影数据,通过数据重排将螺旋投影数据转化为一系列圆轨道扫描的正弦投影图,然后通过重建得到样本三维断层结构。本发明实施例可以有效的扩展光学投影断层成像的视野,特别是针对细长物体的成像视野。

    一种位置可调的光学投影断层成像系统样本固定装置

    公开(公告)号:CN103364254A

    公开(公告)日:2013-10-23

    申请号:CN201310300508.9

    申请日:2013-07-17

    Abstract: 本发明公开了一种位置可调的光学投影断层成像系统样本固定装置,该装置采用粘附固定和夹持固定两种方式固定样本,其包括:精密平移台,其可在两个垂直方向上整体调节样本的位置;固定导向装置,其用于在夹持固定样本时,与卡爪配合使得装有样本的毛细玻璃管竖直固定于卡盘体中;卡盘体,其用于导向装置、卡爪以及粘附柱的固定;卡爪,其用于在夹持固定样本时同步锁紧装有样本的毛细玻璃管,使其处于卡盘体的中心;卡爪驱动,其用于在夹持固定样本时同步锁紧卡爪;粘附柱,其用于在粘附固定时,一端粘附样本,另一端固定在卡盘体的中心。本发明系统结构合理,功能显著,操作方便,费用低。

    一种基于景深融合的光学投影断层成像图像获取方法

    公开(公告)号:CN103308452A

    公开(公告)日:2013-09-18

    申请号:CN201310199983.1

    申请日:2013-05-27

    Abstract: 本发明公开了一种基于景深融合的光学投影断层成像图像获取方法,其包括:步骤1、通过在同一旋转角度下,移动样本与显微装置的相对位置,采集不同聚焦位置上的二维图像序列;步骤2、在所述二维图像序列中,选取每个像素位置在该二维图像序列中最清晰的点进行合成,生成全景深图。本发明可实现光学投影断层成像系统采集的不同聚焦位置图像融合,得到的全景深图像用于三维重建,提高了三维图像的分辨率。

    基于各向异性和各向同性的视网膜图像特征点增强方法

    公开(公告)号:CN103020910A

    公开(公告)日:2013-04-03

    申请号:CN201210520144.0

    申请日:2012-12-06

    Inventor: 田捷 李国栋

    Abstract: 一种基于各向异性和各向同性的视网膜图像特征点增强方法,包括:用高斯滤波器对视网膜灰度图像I(x,y)进行计算滤波,得到高斯滤波图像VG(x,y),x,y表示坐标;用基于海森矩阵的多尺度滤波器对高斯滤波图像VG(x,y)再次进行滤波,得到多尺度滤波图像VH(x,y,s),s为对应尺度;计算多尺度图像VH(x,y,s)每一点的两个特征值λ1(x,y)和λ2(x,y)对应的两个特征向量v1(x,y)和v2(x,y);利用各向异性和各向同性计算多尺度滤波图像VH(x,y,s)的相对各向异性测度RA以及各向同性测度AR;利用相对各向异性测度RA以及各向同性测度AR,得到特征点增强血管函数Vs(x,y),使用该血管函数对视网膜图像进行滤波,得到特征点增强图像。本发明对视网膜图像的交叉点和分叉点有明显的增强效果,增强和提取的准确率也很高。

    自动处理景深的光学投影断层成像方法

    公开(公告)号:CN102973246A

    公开(公告)日:2013-03-20

    申请号:CN201210510671.3

    申请日:2012-12-03

    Abstract: 一种自动处理景深的光学投影断层成像方法,包括:通过在旋转中心上径向移动样本位置,在同一角度、不同焦距下采集到一系列样本的投影图;将所述投影图按照均方差值选取图像清晰的投影图,用于三维图像重建。本发明可快速实现光学投影断层成像景深自动处理,选取清晰的二维投影图用于三维重建,提高了重建体的分辨率。

    自适应的荧光断层成像重建方法

    公开(公告)号:CN102940482A

    公开(公告)日:2013-02-27

    申请号:CN201210478434.3

    申请日:2012-11-22

    Abstract: 一种自适应的荧光断层成像重建方法,利用有限元方法将扩散方程转化为线性方程;建立未知的荧光光源分布与表面荧光测量值之间的线性关系;计算当前正则化参数,并将残差相关系数中绝对值最大的元素选入支撑集合I;将更新后的支撑集合I中当前所有元素在矩阵A中对应的列取出,组成一个矩阵,获得下一步的搜索方向;计算下一步的步长并更新支撑集合;根据求解的搜索方向及步长迭代获取下一步结果,并更新正则化参数;判断是否达到停止条件,若达到,则重建过程结束,否则转到步骤S4。本发明不用提前预测正则化参数,而是在重建过程中自适应地决定正则化参数。本发明通过自适应的正则化参数选取策略提高了重建的鲁棒性,大大提升了重建效率。

    一种基于网络中心性的脑功能磁共振图像分类方法

    公开(公告)号:CN102855491A

    公开(公告)日:2013-01-02

    申请号:CN201210262108.9

    申请日:2012-07-26

    Abstract: 本发明公开了一种基于网络中心性的脑功能磁共振图像分类方法,包括:对脑功能磁共振图像进行预处理,然后进行脑区分割,并提取各个脑区的平均时间序列;计算平均各个时间序列之间的偏相关系数,得到偏相关系数矩阵;将偏相关系数矩阵二值化,得到脑网络模型;计算网络中各节点的网络中心性;利用自适应提高分类器对脑功能磁共振图像进行分类,并采用留一交叉验证的测试方法对自适应提高分类器进行检验。本发明利用脑功能磁共振图像构建了脑功能网络,利用了网络拓扑结构信息进行分类,能够精确的对脑功能磁共振图像进行分类。

    一种基于迭代收缩的双模态融合断层成像方法

    公开(公告)号:CN102334979B

    公开(公告)日:2012-12-12

    申请号:CN201110220234.3

    申请日:2011-08-03

    Abstract: 本发明属于医学分子影像领域,涉及自发荧光断层成像与计算机断层成像两种模态融合的方法,尤其是一种基于迭代收缩的双模态融合断层成像方法。这种技术用于定量并定位重建目标体内部的光源强度与位置,解决由目标体表面有限的光强分布反推得到内部全部的光强分布的逆向问题。本技术方案的要点在于,利用自发荧光断层成像中获得的表面光强信息,融合计算机断层成像中获得的内部几何结构信息,采用迭代收缩法将重建中复杂的多维求优过程转化为一维并行求优的高效循环过程,从整体上得到对正则参数、lp范数、噪声、初值鲁棒的精确重建结果。该技术能有效地应用于目标体全身生理代谢的研究,重建效率高且适用于成像系统性能较低的情况。

    远程智能分子影像系统及其使用方法

    公开(公告)号:CN102764108A

    公开(公告)日:2012-11-07

    申请号:CN201210262129.0

    申请日:2012-07-26

    Inventor: 田捷 薛贞文 杨鑫

    Abstract: 本发明公开了一种远程智能分子影像系统,该系统包括本地模块和远程模块,本地模块与远程模块通过有线或无线网络来进行控制信号和数据信号的传输。本发明还公开了一种使用该远程智能分子影像系统的方法。本发明适用于利用分子影像技术进行小动物肿瘤发生发展研究和药物疗效评估的连续动态的操作。在持续观察的整个过程中,系统将自动完成信号采集,并提供目标对象的生理监测信息。该远程智能分子影像系统的智能化和人性化设计能最大程度地为用户考虑,可以远程进行操作,大大节约了时间和精力。总之,该系统使用起来方便、安全,具有很好的市场前景。

    基于有限角度扫描的光声断层成像装置及方法

    公开(公告)号:CN102727259A

    公开(公告)日:2012-10-17

    申请号:CN201210262846.3

    申请日:2012-07-26

    Abstract: 本发明涉及光声成像技术领域,公开了一种基于有限角度扫描的快速光声断层成像装置及方法,采用脉冲激光入射到成像样品产生光声信号,通过单元超声探测器在圆弧上有限位置采集光声信号,经信号放大器放大后,输入A/D转换器将声信号转化为电信号,最后传输到示波器完成数字信号采集;将成像样品光声信号输入计算机,计算机将光声信号进行滤波和傅里叶变换处理,根据实验条件提取光声信号频域信息,构建前向投影算子和测量矩阵,计算机基于快速稀疏算法对信号重建成像。本发明具有信号采集时间短,重建速度快,操作方便,适应性和扩展性好等优点。

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