确定与制备的血液样本相关的图像数据中的散焦

    公开(公告)号:CN119497870A

    公开(公告)日:2025-02-21

    申请号:CN202380051789.0

    申请日:2023-07-03

    Abstract: 公开了一种用于通过血液分析仪确定与制备的血液样本相关的图像数据中的散焦的方法。通过成像系统获得与布置在探测容积中的制备的血液样本相关的图像数据,图像数据包括与对应于制备的血液样本的深度的至少一个成像平面相关的数据。通过识别所获得的图像数据中的对象区域来分析图像数据,该对象区域包括图像数据中的一组像素,其对应于制备的血液样本中物理存在的对象,并且识别所识别的对象区域的光学特征,光学特征源自对象和制备的血液样本的介质之间的折射率差,并且光学特征用作图像数据中的附加伪像,其不表示制备的血液样本中物理存在的对象。基于所识别的光学特征的外观,确定图像数据中的至少散焦方向。

    基于小波变换的高鲁棒性傅里叶叠层成像方法

    公开(公告)号:CN119477702A

    公开(公告)日:2025-02-18

    申请号:CN202411318311.2

    申请日:2024-09-20

    Abstract: 本发明公开了一种基于小波变换的高鲁棒性傅里叶叠层成像方法,包括以下步骤:在傅里叶叠层成像系统中采集低分辨率图像;重建预测图像;根据初始采集LED照明图像,生成当前LED照明波矢下的预测复振幅光场;设置迭代更新次数,在单个LED迭代重建过程中进行非凸优化过程;将得到的初始预测图像与原始采集图像差异进行二维小波变换,并引入到不同类型的小波基进行分解;在小波域对各个维度信息进行处理;在特征域中将估计所得梯度信息替换原始信息后更新初始复数场,迭代重建直至遍历所有LED照明光场;完成遍历后获取所有LED波矢下梯度信息,添加优化器对梯度信息进行加速优化过程同时避免陷入局部最小。

    一种大景深的快照式光场显微镜及其制备方法

    公开(公告)号:CN119472002A

    公开(公告)日:2025-02-18

    申请号:CN202411710040.5

    申请日:2024-11-27

    Applicant: 吉林大学

    Abstract: 本发明公开了一种大景深的快照式光场显微镜及其制备方法,属于光电器件及显微成像技术领域,包括:大景深曲面微透镜阵列的设计;曲面微透镜阵列的飞秒激光直写制备;曲面微透镜阵列的装配集成;快照式光场显微镜的制备与图像标定;本发明的方法是利用曲面微透镜阵列替代平面配置以增强视差、特殊设计透镜面型替代传统球面透镜以扩展焦深,从根源上解决了传统平面微透镜阵列的基线限制问题,极大的提升了光学显微镜的成像景深和深度感知能力,并保留了衍射极限级别的成像分辨率。本发明提出的特殊函数面型曲面微透镜阵列的高精度制备可以利用“飞秒激光增材制造”技术实现,并通过定制的机械转接件与商用物镜集成,最终实现大景深快照式光场显微镜的制备。

    一种多位体视中视多波长视频眼科手术显微镜

    公开(公告)号:CN111665618B

    公开(公告)日:2025-02-18

    申请号:CN202010483397.X

    申请日:2020-06-01

    Applicant: 陈晞凯

    Inventor: 陈晞凯

    Abstract: 本发明提供了显微镜领域的一种多位体视中视多波长视频眼科手术显微镜,包括:变倍转鼓,中间设有一第一显微物镜组位,环绕第一显微物镜组位对称设有若干个第二显微物镜组位;多位立体显微摄像总成,通过第二显微物镜组位安装于变倍转鼓上;中路显微摄像,通过第一显微物镜组位安装于变倍转鼓上;多波长多角度照明组件,设于变倍转鼓的正下方;多位立体监视器,设于变倍转鼓下方,并与多位立体显微摄像总成连接;多向中路监视屏,设于变倍转鼓下方,位于多波长多角度照明组件以及多位立体监视器之间,并与中路显微摄像连接。本发明的优点在于:极大的提升了显微镜使用的便捷性、安全性、影像显示效果,降低了使用者的疲劳度,并便于多人协作。

    基于频谱空间相位梯度光场控制脂质体药物定向输送的系统及方法

    公开(公告)号:CN119414596A

    公开(公告)日:2025-02-11

    申请号:CN202411526874.0

    申请日:2024-10-30

    Applicant: 南开大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于频谱空间相位梯度光场控制脂质体药物定向输送的系统及方法,其属于光场调控生物细胞的技术领域;本发明将准平面波照射到空间光调制器上,利用傅立叶展开将目标光场的振幅嵌入相位,进而产生重建光场的全息模版,将全息模板加载到空间光调制器上,经过4f系统滤波后,将光束投射至物镜;在物镜的焦平面上,借助相位梯度的存在,载药的脂质体沿预设的轨迹定向运输,并在轨迹的末端被强度梯度光阱捕获。本发明可根据需求设计任意药物输送轨迹,并且无需移动设备平台,通过单束光即可实现任意轨迹输送和靶向捕获两种操控,提高了药物定向输送的便捷性和高效性。

    一种智能光学显微镜自动对准系统

    公开(公告)号:CN119395873A

    公开(公告)日:2025-02-07

    申请号:CN202411529825.2

    申请日:2024-10-30

    Abstract: 本发明涉及一种智能光学显微镜自动对准系统,包括图像预处理模块、直线检测与特征提取模块、偏倚量计算模块和循环调整模块,图像预处理模块对光学显微镜图像进行增强对比度和去噪处理,直线检测与特征提取模块自动检测图像参数最佳阈值并进行特征点提取,偏倚量计算模块计算图像偏倚量,经循环调整模块多次循环持续计算偏倚量,并采用动态调整策略优化,达到停止条件,找到最佳对准位置。本发明的智能光学显微镜自动对准系统,通过人工智能技术实现光学显微镜的自动对准,减少人工操作;通过图像处理和直线检测提高对准精度,减少误差;简化了对准操作,降低了技术门槛,提高了用户体验。

    基于pix2pix网络的微分干涉相衬显微术相位重构方法

    公开(公告)号:CN119395872A

    公开(公告)日:2025-02-07

    申请号:CN202411482479.7

    申请日:2024-10-23

    Abstract: 基于pix2pix网络的微分干涉相衬显微术相位重构方法,包括以下步骤:S1、构建以pix2pix网络为基础的端对端的深度学习策略,其中包括一个生成器和一个鉴别器,各自包括一个输入通道和一个输出通道;S2、采集并构建数据集;S3、训练pix2pix网络;S4、通过训练,提高网络产生准确相位重构图的能力;S5、通过结合训练集和测试集的误差曲线,就可以全面的分析网络性能;S6、训练好的网络被用于微分干涉相衬术的定量相位重构;S7、将训练好的网络用于微分干涉相衬术的定量相位重构。本方案能够解决微分干涉相衬技术中,难以实现高精度、无伪影、动态相位重构的问题。

    一种酸奶中蛋白聚集颗粒的计数方法

    公开(公告)号:CN115219404B

    公开(公告)日:2025-02-07

    申请号:CN202110414070.1

    申请日:2021-04-16

    Abstract: 本发明提供了一种酸奶中蛋白聚集颗粒的计数方法,包括以下步骤:用溶剂对酸奶样品进行分散处理,使得所述酸奶样品中的非颗粒部分溶解,颗粒部分分散,形成混合溶液;利用图像装置对所述混合溶液拍摄样品图片;在所述图像装置中对所述样品图片进行干扰消除处理;以及对进行干扰消除处理后的样品图片进行分区设计,并计数。通过本发明的计数方法可有效评估酸奶产品在生产和销售过程中蛋白聚集白色颗粒的严重程度进行定量分析,进而制定合适的质量标准,为改善酸奶产品的蛋白聚集颗粒问题提供科学依据。

    一种入射光和出射光光学适配器联动控制系统

    公开(公告)号:CN119335715A

    公开(公告)日:2025-01-21

    申请号:CN202411798057.0

    申请日:2024-12-09

    Applicant: 厦门大学

    Abstract: 本发明一种入射光和出射光光学适配器联动控制系统,包括:显示设备,设置有入射光选择模块和出射光输出选择模块;入射光选择模块用于接收选择的入射光光源;所述出射光输出选择模块用于接收选择的待导入的光学组件;控制设备,接收显示设备发送的信号,基于选择的入射光光源及待导入的光学组件,发射不同的控制信号至入射光光学适配器及出射光光学适配器;入射光光学适配器,接收控制设备发送的控制信号,控制选择的入射光光源入射,并将对应的入射光光源传导至样品;出射光光学适配器,接收控制设备发送的控制信号,控制采集的样品的出射信号进入,并将出射信号传导至待导入的光学组件。本发明使操作简便,快捷精准对光学适配器进行联动调节。

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