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公开(公告)号:CN110680272B
公开(公告)日:2024-05-17
申请号:CN201910984043.0
申请日:2019-10-16
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
Abstract: 本发明提供激光线扫描检眼镜的调焦装置,包括扫描振镜、前置镜、柱镜、反射镜、扫描透镜、准直镜以及滤光片,平行光穿过所述滤光片在模拟眼上汇聚形成同一轴线的两条纹或错位的两条纹。本发明还涉及激光线扫描检眼镜的调焦装置及调焦方法。该装置通过在准直镜与柱镜之间加入滤光片,滤光片包括四个象限区域,其中对角象限区域具有相同的透光能量,相邻的象限区域具有不同的透光能量;平行光经过滤光片后被分隔为两部份光束,滤光片与柱镜结合生成对焦条纹,通过判断两条纹是否对齐来进一步判断模拟眼是否位于焦点上。本发明中的滤光片结构简单,成本低,对焦的方式简单,易操作。
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公开(公告)号:CN108742511B
公开(公告)日:2023-12-15
申请号:CN201810745406.0
申请日:2018-07-09
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: A61B3/12
Abstract: 本发明公开了一种谱域OCT与线共焦同步扫描系统,包括:谱域光学相干层析模块、慢扫描模块、快扫描模块、照明模块、狭缝反射镜、成像透镜、二向色镜及探测器。本发明将线扫描共焦检眼镜和谱域OCT结合,共用大部分的器件,见底成本,消除线扫描共焦的鬼影的同时,实现双系统的单独工作和间隙工作。本发明用狭缝反射镜,取代分光镜,减少角膜鬼影对图像的影响,本发明的谱域OCT的扫描振镜分开,并与线共焦系统共用快扫描镜模块,通过共用线共焦的成像透镜组成4f系统,实现了谱域OCT的共轭扫描。本发明将二向色镜的两个面都利用起来,一侧做样品光的反射,一侧做光栅分光后的反射。
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公开(公告)号:CN111951174B
公开(公告)日:2023-09-29
申请号:CN202010550799.7
申请日:2020-06-16
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种自适应光学线光束扫描成像的非等晕像差校正方法与装置,该方法包括:在自适应光学线光束扫描成像系统中,对线光束扫描方向上的非等晕区像差进行分时校正以及对线光束方向上的非等晕区像差进行分区域校正。本发明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。本发明提供的宽视场非等晕像差分时、分区域校正方法与装置,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,几乎不增加任何系统复杂性。本发明提供的解卷积图像校正,成本低,通过波前像差信息的分区域解卷积,可以最大化补偿自适应光学像差校正,校正效果好,可以在线处理,也可以事后处理,灵活便捷。
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公开(公告)号:CN116380807A
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202310652950.1
申请日:2023-06-05
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种偏振薄膜成像方法,属于光学成像领域,通过设备搭建、仿真获得最优成像对比度、计算偏振光入射角度、调节偏振光入射角度以及多路偏振光成像等步骤,采用具有稳定相位和可调偏振的多路激光按照最优角度照明,增强了多层薄膜之间反射光的干涉作用,从而大幅提升薄膜组织成像的对比度。本发明还涉及用于实施上述偏振薄膜成像方法的装置。
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公开(公告)号:CN115690124B
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN202211363937.6
申请日:2022-11-02
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
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。
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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
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
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。
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公开(公告)号:CN113100942B
公开(公告)日:2022-09-09
申请号:CN202110390594.1
申请日:2021-04-12
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: A61B34/20
Abstract: 本发明公开了一种激光点识别方法以及利用该方法的SS‑OCT手术导航系统,该方法包括以下步骤:1)对图像进行预处理;2)进行中值滤波处理;3)选择SS‑OCT的扫描区域作为感兴趣区域;4)将图像从RGB空间转换至HSV空间;5)进行直方图均衡化;6)进行二值化处理;7)进行开操作去除噪点,再进行闭操作连接连通域;8)利用霍夫圆检测算法获取引导激光点的圆心位置坐标,完成激光点的识别。本发明将HSV颜色空间与霍夫圆算法相结合,在实际应用中可以精确定位激光点并给出其空间位置,且受外部环境影响较小,识别效果很好;能克服传统的激光点识别方法中容易因噪声与背景变化的影响而造成识别准确率低的问题。
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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
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
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。
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公开(公告)号:CN113100941A
公开(公告)日:2021-07-13
申请号:CN202110388927.7
申请日:2021-04-12
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: A61B34/20
Abstract: 本发明公开了一种基于SS‑OCT手术导航系统的图像配准方法及系统,该方法先在SS‑OCT手术导航系统中引入引导光源对手术区域进行标记,通过引导光源在OCT图像与显微图像产生的激光点对作为基准点对,然后利用单应性矩阵求解基准点对之间的对应关系从而将OCT图像与二维显微图像进行配准。本发明首先在系统中引入引导光源进行基准点的设置,然后通过对二维显微图像与OCT图像中基准点对的对应关系进行求解实现两种不同模态图像的配准融合,使得扫描区域的信息显示更为直观形象,且配准误差为0.04mm左右,可用于术前手术规划及术后效果评估等医疗诊断的辅助,还可以作为医学培训的辅助工具,为初学者提供直观的结构深度信息。
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公开(公告)号:CN110645892B
公开(公告)日:2021-06-01
申请号:CN201910645065.4
申请日:2019-07-17
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所 , 长春奥普光电技术股份有限公司
Abstract: 本发明公开了一种SS‑OCT间距测量中获取更小镜像残余的消镜像方法及其系统,本发明的方法通过PZT先引起相位震荡后采用遍历迭代算法来获得误差更小的相位,然后带入消镜像算法公式,得到消镜像结果。本发明公开的SS‑OCT间距测量系统包括扫频光源、环形器、波分复用器、光纤耦合器、参考臂、样品臂、光电探测器、数据采集设备及电子计算机。本发明不同于传统的直接利用PZT产生位移,而是通过PZT先引起相位震荡后采用算法上的遍历迭代来获得误差更小的相位。应用在光学表面间距测量上,成倍提升了测量量程,且得到镜像残余更小的效果,获得了更好的消镜像效果。
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