一种自动曝光调整方法、宽场荧光相机及荧光扫描仪

    公开(公告)号:CN118138891A

    公开(公告)日:2024-06-04

    申请号:CN202410216392.9

    申请日:2024-02-27

    IPC分类号: H04N23/73 H04N23/70 H04N1/10

    摘要: 本发明公开一种自动曝光调整方法、宽场荧光相机及荧光扫描仪,于所述荧光扫描仪开始工作之前执行所述自动曝光调整方法;所述自动曝光调整方法包括:设置所述荧光扫描仪中的宽场荧光相机的初始曝光值,通过所述宽场荧光相机获取第一图像;获取所述第一图像的中心图像;依照所述中心图像的像素的灰度值对所述中心图像的像素进行筛选得到像素集合;根据所述像素集合中的所述像素的灰度值计算得到校正值,根据所述校正值对所述初始曝光值进行校正,以对所述宽场荧光相机进行曝光补偿。本发明根据宽场荧光相机所拍摄的图像的灰度值计算得到校正值,进而自动调整曝光参数,提高荧光显微成像的质量和稳定性,并根据校正值优化曝光参数。

    图像增强方法及宽场荧光成像系统

    公开(公告)号:CN116452436A

    公开(公告)日:2023-07-18

    申请号:CN202310268073.8

    申请日:2023-03-15

    IPC分类号: G06T5/00 G06T5/30 G06T11/00

    摘要: 本发明涉及图像处理技术领域,具体涉及一种图像增强方法及宽场荧光成像系统,包括:于宽场荧光显微镜的像平面上设置荧光微球,并采用宽场荧光显微镜对荧光微球采集微球图像;采用计算机设备对微球图像进行处理以得到荧光微球的半峰全宽值;于计算机设备中基于半峰全宽值构建点扩散模型;采用宽场荧光显微镜采集样品图像,随后采用计算机设备基于点扩散模型对样品图像进行处理以得到增强图像。有益效果在于:通过对荧光微球的半峰全宽值进行检测,并用于对点扩散模型的构建过程,从而在实现较好的成像效果的同时,简化了处理过程,提高了处理效率。

    一种扫码枪固定支架
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115992922A

    公开(公告)日:2023-04-21

    申请号:CN202211435186.4

    申请日:2022-11-16

    IPC分类号: F16M11/04 F16M11/20

    摘要: 本发明公开了一种扫码枪固定支架,包括:扫码枪柄支撑部、扫码枪尾支撑部和卡接部,其中,扫码枪柄支撑部包裹扫码枪柄的底部和扫码枪柄的两侧部;扫码枪尾支撑部的一端和扫码枪柄支撑部连接,扫码枪尾支撑部的中部向下凹陷自上而下形成一枪尾放置凹槽,扫码枪尾支撑部的中部的高度低于扫码枪柄支撑部的高度,扫码枪尾支撑部的两端的高度均高于扫码枪尾支撑部的中部的高度;卡接部的一端和扫码枪尾支撑部的另一端连接,卡接部的中部向上凸出自下而上形成一卡接凹槽,卡接部的两端的高度均抵于卡接部中部的高度。本发明整体采用简约的一体设计结构,不占用额外空间,并且采用纯物理结构契合进行固定,拆卸简便。

    一种病理切片的扫描方法及系统
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114399764A

    公开(公告)日:2022-04-26

    申请号:CN202111644956.1

    申请日:2021-12-29

    摘要: 本发明涉及医学显微成像技术领域,具体涉及一种病理切片的扫描方法及系统,包括:步骤S1:获取一病理切片,对所述病理切片进行扫描以生成预览图;步骤S2:对所述预览图进行图像识别以获取一组织区域;步骤S3:对所述病理切片中的所述组织区域部分进行再次扫查,以输出扫描结果。本发明的有益效果在于:通过设置目标检测模型实现了对组织中掩膜区域的准确识别,避免了现有技术中对特定染色形成的病理切片图像无法准确提取其组织区域的问题,实现了对病理切片更为准确的检测,进而生成更为准确的切片图像。

    一种用于扫描仪内部切片位置检测的方法和系统

    公开(公告)号:CN112785640A

    公开(公告)日:2021-05-11

    申请号:CN202011585473.4

    申请日:2020-12-28

    摘要: 本发明一种用于扫描仪内部切片位置检测的方法和系统,拍摄加载有切片的预览图像进行灰度化,对灰度图像中在第一方向上的像素的灰度值进行累加得到第一数组,计算所有第一数组中第m个数的数值与第m+a个数的数值的第一差值,筛选出最大值所对应的m的取值p,获取灰度图像中在第二方向上所有第n条像素中第p‑b至p+b个像素的灰度值的集合,计算所有第q个像素的灰度值与第q+1个像素的灰度值之间的第二差值,筛选最大值所对应的q的取值t,将第二方向上的第t个像素在灰度图像中的坐标值组合成一像素位置集合,对像素位置集合中的所有坐标值进行线性拟合,得到一直线,便于对切片的精确定位,提高工作效率和准确性,降低成本。

    一种数字病理切片清晰度的检测系统及方法

    公开(公告)号:CN106780488B

    公开(公告)日:2021-05-11

    申请号:CN201710032514.9

    申请日:2017-01-16

    IPC分类号: G06T7/00

    摘要: 本发明涉及医学图像检测领域,尤其涉及一种数字病理切片清晰度检测系统及方法。数字病理切片至少包括互相拼接的多幅数字病理图片,检测系统包括:处理单元,于两幅相互拼接的数字病理图片中,处理得到一幅数字病理图片的图像梯度并计为第一梯度值,以及处理得到另一幅数字病理图片的图像梯度并计为第二梯度值;标准单元,预先提供一预设的梯度比值;比较单元,将第一梯度值与第二梯度值的比值与预设的梯度比值进行比较,并在比值与预设的梯度比值不相匹配时判断相互拼接的两幅数字病理图片之间的拼接处的清晰度不合格。这种方法能够客观的判断图像的画质,不仅避免了因人为主观因素造成的评价结果不一致的缺点。

    一种图像背景处理方法及系统

    公开(公告)号:CN110969583A

    公开(公告)日:2020-04-07

    申请号:CN201910860898.2

    申请日:2019-09-11

    摘要: 本发明提供了一种图像背景处理方法,涉及图像处理技术领域,包括:步骤S1,对数字病理图像进行处理得到灰度图;步骤S2,处理得到灰度图的阈值并对灰度图进行二值化处理;步骤S3,对二值图像中的背景区进行连通区域分析;步骤S4,计算每个连通域对应的中心点坐标;步骤S5,将每个中心点坐标作为种子点,对数字病理图像进行漫水填充算法处理;上述技术方案有效果是:使得在不对数字病理图像病理切片区中的病理组织产生任何影响的情况下,对背景颜色和亮度进行改善,提高病理组织与背景之间的对比度,提升用户浏览数字病理切片时的用户体验。

    一种加油装置
    8.
    发明公开
    一种加油装置 审中-实审

    公开(公告)号:CN110646346A

    公开(公告)日:2020-01-03

    申请号:CN201910965194.1

    申请日:2019-10-11

    IPC分类号: G01N21/03

    摘要: 本发明公开了一种加油装置,应用于数字病理切片扫描仪,包括吸油泵、吸油嘴、吸油管、固定装置和驱动装置。通过本技术方案,能够解决在狭小空间内对切片进行加油动作的问题,结构简单便于设置和使用过程中的检测维修,同时通过附加电机控制结构能够更为精准地控制每一次的加油量,使得加油操作更为精细准确,提升了用户的使用体验。

    一种医学管理系统
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109887564A

    公开(公告)日:2019-06-14

    申请号:CN201910138599.8

    申请日:2019-02-25

    IPC分类号: G16H10/60 G16H15/00

    摘要: 本发明公开了一种医学管理系统,包括:用户登录单元,用于输入用户登录信息;处理单元,分别连接用户登录单元和一判断单元,判断单元连接一用户信息存储单元,用户信息存储单元中预存有具有不同登录权限的多个用户信息,判断单元用于判断不同用户的登录权限,并生成判断结果;处理单元根据判断单元作出的判断结果,控制不同的用户进入到对应的登录系统中;所述医学管理系统还包括一数据存储单元,数据存储单元连接处理单元和各登录系统,用于存储各登录系统产生的有关所述循环肿瘤细胞相关疾病的诊断信息与管理数据,本发明提高了针对循环肿瘤细胞相关疾病的数据管理效率和诊断效率,有利于长期监控该特殊患病群体。

    一种水浸式超声探伤检测方法

    公开(公告)号:CN106706755B

    公开(公告)日:2019-05-28

    申请号:CN201710073880.9

    申请日:2017-02-10

    IPC分类号: G01N29/04 G01N29/265

    摘要: 本发明提供了一种水浸式超声探伤检测方法,应用于工件的探伤检测,其中:包括以下步骤,超声探头于初始位置获取工件的焦点位置,并于当前焦点位置对工件进行探伤检测;对获取的当前焦点位置进行分析以获取工件在超声探头移动方向的下一焦点位置;将下一焦点位置定位为当前焦点位置;根据当前焦点位置形成位置控制指令;根据位置控制指令以控制超声探头移动至对应当前焦点位置的检测位置;超声探测设备对应当前焦点位置的检测位置执行探伤检测后,继续对工件的进行探伤检测。其技术方案的有益效果在于,克服了现有技术中探头和工件做相对运动时会出现探头与工件表面的距离产生波动,探头的焦点相对工件表面也产生波动,进而影响探伤精度。