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公开(公告)号:CN103445765B
公开(公告)日:2015-08-26
申请号:CN201310436666.7
申请日:2013-09-24
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明公开了一种光声成像中声速矫正的方法,包括以下步骤:在光声成像系统中用激光照射被测组织;线型传感器采集被照射的组织发出的超声波信号;确定聚焦评价标准并选取聚焦位置;调整声速和延时补偿并用延时求和法重建图像并实现所选点的聚焦;根据声速和延时的关系拟合声速和延时补偿的关系曲线,确定曲线参数;根据不同聚焦深度的关系曲线联立求解得到矫正的声速和延时补偿。本发明采用线型传感器采集信号,用延时求和发重建图像,通过对不同位置的目标声速和延时补偿的调整得到聚焦的声速和延时补偿的关系方程,联立方程得到矫正的声速,操作简便。
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公开(公告)号:CN103584835B
公开(公告)日:2015-05-13
申请号:CN201310436669.0
申请日:2013-09-24
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明公开了一种基于压缩感知的光声图像重建方法,包括以下步骤:在目标组织周围放置M个传感器;用宽束短脉冲激光周期性照射组织W次,各传感器采集光声信号;对各传感器采集的W次光声信号求平均,得到M组平均光声信号;对每组平均光声信号做FFT,得到M组频谱数据;设定M个随机向量,根据各随机向量对各组频谱数据进行N点随机抽样;选取正交基矩阵,根据传感器脉冲响应及随机抽样得到的频率值计算测量矩阵;利用压缩感知求解目标生物组织的光吸收分布,得到光声重建图像。本发明结合压缩感知,利用少量传感器采集的光声信号完成目标生物组织内部的三维图像重建,具有传感器数量少、传感器摆放位置相对任意等优点。
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公开(公告)号:CN103829961A
公开(公告)日:2014-06-04
申请号:CN201410105624.X
申请日:2014-03-21
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明公开了一种结合有限角X射线成像、超声成像的多模式光声成像方法,包括以下步骤;在目标组织上、下分别放置X射线发射器和接收器,采集X射线投影数据并重建获得该组织的有限角X射线图像;在目标组织一侧放置超声探头,向组织内部发射超声信号并根据接收的超声信号重建超声图像;使用激光照射组织一侧产生光声效应,在另一侧使用超声传感器接收信号,根据此接收信号重建光声图像;根据光声图像,对X射线图像、超声图像进行配准;结合配准的X射线、超声成像结果,重建得到多模式光声成像结果。本发明利用有限角X射线成像、超声成像在各自成像平面内成像质量好、分辨率高的特点,提高了光声成像的图像质量,具有创新性。
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公开(公告)号:CN103393439A
公开(公告)日:2013-11-20
申请号:CN201310367283.9
申请日:2013-08-22
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明公开了一种基于光声成像技术的穿刺活检针,包括针尖壁、激光滤膜、入射光纤、激光吸收层。本发明还提出了一种穿刺活检方法,包括以下步骤:利用其它成像技术实时获取目标组织影像;将穿刺活检针对准目标组织并刺入;将激光打入入射光纤,利用超声换能器采集光声信号;利用光声重建得到针尖处激光滤膜附近组织成像结果以及各个激光吸收层及激光滤膜处的亮点;结合其它成像技术,交替显示目标组织成像结果及针尖附近组织光声成像结果,利用激光吸收层及激光滤膜处的亮点推测针尖准确位置;当针尖准确移动到指定位置处时,获取目标组织样品或注入药物治疗。本发明能准确获取针尖位置,大大降低穿刺难度,减轻病人痛苦,使用方便,效果突出。
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公开(公告)号:CN103099606A
公开(公告)日:2013-05-15
申请号:CN201310062449.6
申请日:2013-02-28
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明公开了一种光声图像的多维谱分析方法,包括以下步骤:以实际病变组织重建得到的光声图像上的每一个像素为,基础切割一个像素块;计算该像素块的二维实数功率谱;用待定系数的二次曲面去拟合该像素块的二维实数功率谱,得到最佳拟合曲面的多种参数值;针对每个像素块,将得到的同种参数值组合成多个参数矩阵,并以图像方式显示,以便建立这些图像与病变组织之间的对应关系。本发明从已重建的光声图像入手,研究多维谱分析技术在提取有助于医学临床诊断和诊疗的信息的方法,具有较好的创新性。
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公开(公告)号:CN106629866B
公开(公告)日:2018-06-19
申请号:CN201611017255.4
申请日:2016-11-16
Applicant: 南京大学
Abstract: 一种钴锗氢氧化物制备方法,1)采用Na2GeO3和CoCl2、CoSO4、Co(NO3)2或Co(CH3COO)2作为前驱体,Na2GeO3和CoCl2溶解在水溶液中制备成悬浊溶液,并伴随有磁力搅拌;前驱物溶液中锗离子相对于钴离子的投料摩尔比范围为1:0.5~1:1.5;2)将经过步骤1)所得悬浊液转移到聚四氟乙烯内衬的水热反应釜中加热到150℃~250℃,保温5小时以上;3)将经过步骤2)所得的产物离心收集,用去离子水洗涤,在60℃~90℃的条件下干燥4小时~8小时或真空冷冻干燥,得到CoGeO2(OH)2粉末。本方法制备的钴锗氢氧化物具有全新的物相结构,并富含‑OH活性官能团。
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公开(公告)号:CN103654732B
公开(公告)日:2015-08-26
申请号:CN201310745090.2
申请日:2013-12-31
Applicant: 南京大学
IPC: A61B5/00
Abstract: 本发明公开了一种基于线性延时补偿的光声重建图像优化方法。包括以下步骤:在目标组织周围放置线型传感器,用激光照射目标组织,传感器采集光声信号;选取经验声速,设置像素尺寸,选取不同的延时补偿,用延时求和重建算法进行光声重建,确定不同聚焦位置的延时补偿大小;根据聚焦目标深度和延时的关系拟合曲线,确定曲线参数;依照重建深度和拟合曲线确定各个深度的延时补偿的大小,用线性调整的延时补偿代替固定延时补偿重建图像。本发明采用线型传感器和延时求和算法,通过固定延时重建确定延时补偿和深度的线性关系,得到了更好的聚焦效果的光声重建图像,具有操作容易、成像质量高的特点。
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公开(公告)号:CN103034982B
公开(公告)日:2015-07-08
申请号:CN201210552171.6
申请日:2012-12-19
Applicant: 南京大学
IPC: G06T5/00
Abstract: 本发明公开了一种基于变焦视频序列的图像超分辨率重建方法,包括以下步骤:步骤一,拍摄一组焦距不同的低分辨率图像构成一个视频序列,将所有图像转为灰度图像并进行图像预处理,从中选定参考图像;步骤二,使用尺度不变特征变换算法获得参考图像与其余未选定的图像之间的匹配点对;步骤三,使用随机抽样一致性算法根据匹配点对计算参考图像与其余未选定的图像之间的单应矩阵;步骤四,使用最大后验概率算法对参考图像进行超分辨率重建。本发明通过亚像素精度图像配准算法,允许图像间存在平移、旋转、缩放等情况,对变焦视频序列超分辨率重建效果突出,具有一定创新性。
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公开(公告)号:CN102489272A
公开(公告)日:2012-06-13
申请号:CN201110420531.2
申请日:2011-12-15
IPC: B01J20/286 , B01J20/30 , B01D15/08 , G01N30/06
Abstract: 本发明公开了一种基于聚多巴胺修饰不锈钢丝制备固相微萃取涂层及其制备方法和应用,属于分析化学领域。方法为将聚多巴胺修饰过的不锈钢丝作为固相微萃取纤维基体,使用石英毛细管为模具,使甲基丙烯酸和乙二醇二甲基丙烯酸在毛细管内发生原位聚合,且与聚多巴胺膜发生反应键合在不锈钢丝表面作为固相微萃取涂层;基于聚多巴胺修饰不锈钢丝制备固相微萃取涂层在氯酚类和多氯联苯类分析中前处理的应用。本发明使用不锈钢丝作为基体提高了机械强度;涂层在不锈钢丝表面不易脱落,寿命长;使用毛细管为模具涂层厚度统一,制备重现性好,价格低廉。在最优的萃取条件下,对4种氯酚类和6种多氯联苯类物质检测限较低,满足痕量分析要求。
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公开(公告)号:CN102903078B
公开(公告)日:2015-10-14
申请号:CN201210240639.8
申请日:2012-07-13
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明公开了一种基于多分辨率傅里叶分析理论的运动模糊图像参数估计方法,包括以下步骤:对一幅含有运动模糊的图像进行快速傅里叶变换;对获取的傅里叶频谱进行动态范围压缩;利用多分辨率傅里叶分析理论对压缩后的频谱图像进行翻转、补零、平移复制等处理;对处理后的频谱图像再次进行傅里叶变换获得该压缩频谱的傅里叶频谱;在获取的频谱中去除由于补零插入的零点;基于去除零点后的频谱计算获得运动模糊尺度和角度两个参数。本发明克服了传统直接测量方法由于频谱测量精度问题而导致的测量不准问题,计算简单,复杂度小,效果突出。
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