一种基于多光谱调控的组织仿生模体及其生成方法

    公开(公告)号:CN116124752A

    公开(公告)日:2023-05-16

    申请号:CN202310349757.0

    申请日:2023-04-04

    Abstract: 本发明公开了一种基于多光谱调控的组织仿生模体及其生成方法,首先根据目标荧光分子的光谱和光强,选择若干不同波长的LED光源,并确定LED光源间的功率配比,叠加组成连续宽光谱光源;通过调控连续宽光谱光源中每个LED光源的发光功率,使得连续宽光谱光源实际的光谱曲线、输出光强与目标荧光分子实际的光谱曲线、光强一致;连续宽光谱光源出射光束,经准直、空间光调制器调控后,投影得到数字组织仿生模体。该方法生成的数字组织仿体具备强度高,稳定性高,多样性强,精度较高等特点,其实现方法简便,手段灵活,成本较低。

    一种数字化荧光仿生模体成像方法及系统

    公开(公告)号:CN115825032B

    公开(公告)日:2023-05-02

    申请号:CN202310076358.1

    申请日:2023-02-08

    Abstract: 本发明公开了一种数字化荧光仿生模体成像方法及系统,包括:荧光采集模块:用于获取荧光分子在生物组织中的光谱信息、对比度信息和光强信息,并将所述光谱信息、所述对比度信息和所述光强信息保存于计算机中,并通过所述计算机通信端口传递给荧光再现模块;荧光再现模块:用于根据所述光谱信息、所述对比度信息和所述光强信息生成荧光仿生模体;仿生模体成像模块:用于对所述荧光仿生模体进行成像。本发明用数字化方式代替传统荧光分子发光,具有高度稳定性;不同于荧光分子只能发射特定波段的荧光,该数字仿生模体可以模拟全波段任意的荧光分子的发射光谱,具备多样性和灵活性;荧光光谱和光强可通过光强调控进行调节,具备极高的精度。

    一种基于增强荧光数据集的荧光发射强度获取方法、电子设备、介质

    公开(公告)号:CN119379643A

    公开(公告)日:2025-01-28

    申请号:CN202411476155.2

    申请日:2024-10-22

    Inventor: 陈晓鹏 祁绩 亓淼

    Abstract: 本发明公开了一种基于增强荧光数据集的荧光发射强度获取方法、电子设备、介质,所述方法包括:对荧光分子进行荧光探测;在固定强度的激发光照明下,通过荧光相机记录下荧光分子的荧光图像,通过功率计记录下照明光功率,获取基准荧光发射功率,通过光谱仪记下照明光波长和荧光发射波长,并记录荧光分子位置、荧光分子浓度、荧光相机位置、功率计位置、光谱仪位置,从而得到作为荧光基准的荧光数据集;扩展荧光分子深度、散射系数\吸收系数和/或照明光波长,得到照明光变化和荧光变化,以增强荧光数据集;将基准荧光发射强度与照明光变化、荧光变化相乘得到最终的荧光发射强度。

    基于聚氨酯基底的多参量仿生模体及气-液双循环装置

    公开(公告)号:CN117070361B

    公开(公告)日:2024-02-23

    申请号:CN202311315442.0

    申请日:2023-10-12

    Abstract: 本发明公开了一种基于聚氨酯基底的多参量仿生模体及气‑液双循环装置,将WC‑783A/B液分别真空烘干8h;随后将散射剂与WC‑783A液充分混合;用超干二甲基亚砜溶液溶解IR‑125粉末,得到混合液,并将混合液与WC‑783B液混合;将WC‑783A/B混合液充分搅拌后真空干燥处理,最后通过控制匀胶机制成薄膜,在室温下固化成散射层;形成不规则分布的脂肪图案,模拟粘膜表面的脂质层;采用亚克力材料微通道模型模拟血管。仿生模体采用聚氨酯树脂作为基底材料,具有更优良的稳定性和硬度;脂质层模拟白色不透明聚集型脂滴;血管层模拟血液的血氧饱和度、血糖浓度、酸碱度、荧光强度等参数。

    一种精细化数字仿体投影装置及投影方法

    公开(公告)号:CN117539112A

    公开(公告)日:2024-02-09

    申请号:CN202410026453.5

    申请日:2024-01-09

    Inventor: 陈晓鹏 祁绩 杨青

    Abstract: 本发明公开了一种精细化数字仿体投影装置及投影方法,所述装置包括:激光光源,激光光源出射光束,入射至空间光调制器进行调制,调制后的光束入射至缩小透镜组;所述缩小透镜组包括依次布置的双胶合透镜和第一物镜;所述缩小透镜组将调制后的光束缩小,在缩小透镜组的焦平面位置形成中间像,所述中间像即为数字仿体;将数字仿体耦合到光学成像系统中;所述光学成像系统包括依次设置的第二物镜、套管透镜和成像传感器。本发明利用缩小镜头组压缩数字仿体的空间尺寸,提高了光学分辨率,得到了精细化数字仿体,具有空间精度高、光利用率高等优点。

    一种积分球数字仿体系统及成像测评方法

    公开(公告)号:CN117516888A

    公开(公告)日:2024-02-06

    申请号:CN202410016627.X

    申请日:2024-01-05

    Abstract: 本发明公开了一种积分球数字仿体系统及成像测评方法,该积分球数字仿体系统包括:若干个不同波长的LED光源,多种波长的LED光源的光线经对应的积分球入射端口输入积分球,光线在积分球内部经过多次反射经积分球出射端输出,得到数字仿体光束;在积分球出射端处设置有一片散射薄膜,光线透过散射薄膜,形成数字仿体。本发明将数字仿体作为标准物可应用于成像系统的检测,具有光谱准确,光强稳定,可溯源等优点,其结构简单,易于应用。

    一种微米尺寸荧光素钠纤维仿体及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN119800721A

    公开(公告)日:2025-04-11

    申请号:CN202510010143.9

    申请日:2025-01-03

    Inventor: 亓淼 祁绩 陈晓鹏

    Abstract: 本发明公开了一种微米尺寸荧光素钠纤维仿体及其制备方法和应用,本发明首先在环氧树脂中加入荧光素钠溶液,初步固化到一定粘度,随后利用湿法纺丝技术制备荧光素钠纤维状仿体;利用3d打印技术制备深度渐变的模具,用软刻蚀方法得到含有TiO2的散射层;在纤维膜表面覆盖散射层,得到具有不同散射厚度的荧光素钠仿体。本发明还通过与凸透镜和3d打印制备的半球结合,利用纤维的适形性,模仿眼底血管结构,得到眼球状仿体。该方法操作简单,可大量生产各种浓度和多尺寸的荧光素钠仿体,有望在内窥镜及荧光手术导航设备和眼底荧光造影设备评测中提供广泛的应用场景。

    一种利用照明光反馈的数字仿体强度计算方法、电子设备、介质

    公开(公告)号:CN119413767A

    公开(公告)日:2025-02-11

    申请号:CN202411476148.2

    申请日:2024-10-22

    Inventor: 陈晓鹏 祁绩 亓淼

    Abstract: 本发明提供了一种利用照明光反馈的数字仿体强度计算方法、电子设备、介质,包括:获取荧光采集系统的第一激发功率P1及第一激发波长A(λ);获取荧光分子样品的荧光分子浓度、荧光光谱曲线、激发效率曲线E(λ)以及荧光发射强度;获取待测设备的第二激发功率P2及第二激发波长B(λ);设定荧光浓度值c,由荧光中心波长与荧光浓度的关系W(c)得到待测设备对应的荧光发射光谱曲线;基于待测设备的第二激发波长B(λ)、激发效率曲线E(λ)、荧光采集系统的第一激发波长A(λ)、待测设备的第二激发功率P2以及荧光采集系统的第一激发功率P1计算荧光发射比η(c);将荧光发射比η(c)与空间上任意一点处的荧光发射强度I(c)相乘计算得到待测设备在该位置上的荧光发射强度。

    一种基于光强分布调校的数字仿体生成方法

    公开(公告)号:CN117523025B

    公开(公告)日:2024-05-10

    申请号:CN202410016633.5

    申请日:2024-01-05

    Abstract: 本发明公开了一种基于光强分布调校的数字仿体生成方法,所述方法包括:对投影图像进行图像逆操作以实现相机标定;其中,图像逆操作包括畸变校正、视野均匀度校正和/或照明均匀度校正,分别得到畸变坐标映射关系、视野均匀度变换矩阵和/或照明均匀度变换矩阵;根据畸变坐标映射关系、视野均匀度变换矩阵和/或照明均匀度变换矩阵对待输入空间光调制器的图像进行校正,经成像投影后形成数字仿体。本发明通过图像逆操作校正,减小数字仿体的畸变,提高了数字仿体的均匀度和光强准确性。

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