一种基于光声效应的无创血糖检测方法

    公开(公告)号:CN113876321B

    公开(公告)日:2023-09-08

    申请号:CN202111321727.6

    申请日:2021-11-09

    Abstract: 本发明公开了一种基于光声效应的无创血糖检测方法,将中红外激光聚焦到待测皮肤下毛细血管所在深度,进行平面内的逐点扫描,记录每个扫描点的光声信号强度数据,根据不同扫描点之间光声信号强度数据的差异计算出血糖浓度。无创血糖检测装置主要包括激光控制模块、激光器、聚焦透镜、扫描振镜、声学谐振腔、声传感器、数据采集模块、计算机等。本发明提供的方法及装置可提升无创血糖测量的精度和重复性,抑制不同待测皮肤特性、不同环境条件对测量结果的影响。

    一种用于血氧测定模型的训练数据集自动生成方法和装置

    公开(公告)号:CN116168842B

    公开(公告)日:2023-08-08

    申请号:CN202211545394.X

    申请日:2022-12-05

    Abstract: 本发明公开了一种用于血氧测定模型的训练数据集自动生成方法和装置,包括如下步骤:步骤1:设置数值仿真程序控制系统的参数;步骤2:通过随机数发生器生成血液组织的部分参数;步骤3:设定的数值仿真程序的血液参数,结合步骤2中生成的血液组织的部分参数计算血氧测定需要的参数;步骤4:设定数值仿真程序的生物组织参数,并进行数值仿真,数值仿真程序包括光学吸收、散射、透射和反射的物理过程;等。本发明一种用于血氧测定模型的训练数据集自动生成方法和装置,本发明提供了一种用于血氧测定模型的训练数据集自动生成方法,该方法可以通过控制系统设定要求的数据集参数,快速自动生成可靠的数据集。

    成像方法、装置、系统、存储介质以及电子设备

    公开(公告)号:CN116506714A

    公开(公告)日:2023-07-28

    申请号:CN202310758909.2

    申请日:2023-06-26

    Abstract: 本申请涉及一种成像方法、装置、系统、存储介质以及电子设备。所述方法包括:获取散斑图,所述散斑图由入射光经过散射介质形成,所述入射光携带多个目标对象的物体信息;根据所述散斑图的光强变化信息,确定所述散斑图中所包含的各个所述目标对象对应的散斑中心以及所述散斑中心的位置信息;以所述散斑中心作为图像中心对所述散斑图进行划分筛选,并确定筛选区域对应的自相关图像;根据所述自相关图像以及所述位置信息,确定所述多个目标对象对应的成像图像。本申请实施例提供的成像方法在还原成像图像的过程中,只需要采集一张散斑图即可,从而可以提高处理效率节省处理成本。

    一种基于柔性超声探头的光声断层成像方法及装置

    公开(公告)号:CN116482035A

    公开(公告)日:2023-07-25

    申请号:CN202310740819.0

    申请日:2023-06-21

    Abstract: 本发明提出了一种基于柔性超声探头的光声断层成像方法及装置,所述方法包括:获取待测物体经激光激发的光声信号;获取柔性超声探头阵列的形状函数,在观察视场内根据加权延时求和法重建光声图像,计算光声图像的熵,沿着光声图像的熵梯度下降的方向来优化柔性超声探头阵列的形状函数,得到柔性超声探头各阵元的位置信息;基于柔性超声探头各阵元的位置信息对待测物体经激光激发的光声信号进行处理,获得待测物体的光声断层图像重建结果。本发明可以在不知道待测物体复杂表面形状的条件下,准确获得贴附在其表面的柔性超声探头各阵元的准确位置,从而精确重建出待测物体上感兴趣区域的光声断层图像。

    面向有限视野采样的光声成像阵列信号预测方法与装置

    公开(公告)号:CN116392074A

    公开(公告)日:2023-07-07

    申请号:CN202310333099.6

    申请日:2023-03-30

    Abstract: 本发明公开了一种面向有限视野采样的光声成像阵列信号预测方法与装置,所述方法包括:通过光声成像阵列中的超声换能器探测被测物体组织反射的声压信号,将声压信号转化为电信号,并对电信号进行平稳性检验;通过自相关函数和偏自相关函数选取截尾数量和拖尾数量,再将截尾数量和拖尾数量进行两两组合基于贝叶斯信息准则确定光声成像阵列信号预测模型的阶数;根据阶数确定自回归滑动平均模型,再与LSTM网络进行加权,得到光声成像阵列信号预测模型;将经平稳性检验后得到的电信号输入至光声成像阵列信号预测模型进行预测,当光声成像阵列信号预测模型输出的光声信号数量达到预设的超声换能器数量时结束预测,得到预测的光声信号。

    一种用于血氧测定模型的训练数据集自动生成方法和装置

    公开(公告)号:CN116168842A

    公开(公告)日:2023-05-26

    申请号:CN202211545394.X

    申请日:2022-12-05

    Abstract: 本发明公开了一种用于血氧测定模型的训练数据集自动生成方法和装置,包括如下步骤:步骤1:设置数值仿真程序控制系统的参数;步骤2:通过随机数发生器生成血液组织的部分参数;步骤3:设定的数值仿真程序的血液参数,结合步骤2中生成的血液组织的部分参数计算血氧测定需要的参数;步骤4:设定数值仿真程序的生物组织参数,并进行数值仿真,数值仿真程序包括光学吸收、散射、透射和反射的物理过程;等。本发明一种用于血氧测定模型的训练数据集自动生成方法和装置,本发明提供了一种用于血氧测定模型的训练数据集自动生成方法,该方法可以通过控制系统设定要求的数据集参数,快速自动生成可靠的数据集。

    一种多材料诊断方法、装置及应用

    公开(公告)号:CN116087244A

    公开(公告)日:2023-05-09

    申请号:CN202310354452.9

    申请日:2023-04-06

    Abstract: 本发明涉及一种多材料诊断方法,包括:利用高能质子照相技术对待鉴别的多材料客体进行成像,获取发生核反应后的质子通量值和给定角度内发生多次库伦散射后的质子通量值;根据发生核反应后的质子通量值和给定角度内发生多次库伦散射后的质子通量值,求解得到多材料客体的多个体素的特征参数;获取多种已知材料的特征参数,将求解得到的多材料客体的多个体素的特征参数与已知材料进行比对,确定多材料客体中的材料。与现有技术相比,本发明利用高能质子照相技术进行两次成像得到两个质子通量值,然后结合二者反演出与密度、长度等物质的宏观变量无关的特征参数,通过与已知材料的特征参数比对实现多材料诊断,可以得到材料信息、材料分布。

    基于球形粒子光脉冲激发效应的光声信号仿真方法、装置

    公开(公告)号:CN115177217B

    公开(公告)日:2023-01-03

    申请号:CN202211100325.8

    申请日:2022-09-09

    Abstract: 本发明提出了一种基于球形粒子光脉冲激发效应的光声信号仿真方法、装置,所述方法包括:设定包括采样频率、采样时间和光声信号传输速度;设置光声断层成像探测阵列,并计算各阵元的位置坐标;将待测体模分解为多个球形粒子;设定阵元序号循环数;计算光声断层成像探测阵列单个阵元接收到的光声信号,将每个阵元得到的光声信号进行拼接得到光声信号矩阵。本发明方法将待检测体模分解为多个球形粒子,根据光声成像原理,直接考虑待测体模发出的所有光声信号经一定距离传播后在光声断层成像探测阵列单个阵元上的叠加效果,计算得出光声断层成像探测阵列各阵元接收到的上述粒子构成的体模受激光激发所产生的光声信号。

    生物体内格留乃森参数分布的测量方法、应用

    公开(公告)号:CN115024739B

    公开(公告)日:2022-11-29

    申请号:CN202210962407.7

    申请日:2022-08-11

    Abstract: 本发明公开了一种生物体内格留乃森参数分布的测量方法、应用,所述方法具体为:将X射线穿过生物体后的通量分布作为投影数据;投影数据滤波后通过反投影得到生物体的吸收系数分布;采集X射线激发的超声信号,得到初始声压分布;基于X射线光子数、辐射面积和吸收系数分布计算得到光通量分布,或当入射X射线为平行束时,根据光通量分布初值和吸收系数分布迭代求光通量分布;计算初始声压分布与吸收系数分布和光通量分布的比值得到格留乃森参数分布。本发明方法结合X射线断层成像和X光声断层成像得到格留乃森参数分布为生物医学分析提供客观依据。

    一种宽谱非相干光散斑自相关成像探测的低冗余模拟方法

    公开(公告)号:CN115290601A

    公开(公告)日:2022-11-04

    申请号:CN202211226822.2

    申请日:2022-10-09

    Abstract: 本发明公开了一种宽谱非相干光散斑自相关成像探测的低冗余模拟方法。包括以下步骤:设置系统参数;选择物面中心点作为标定目标点;生成单一波长下的点扩展函数;将宽谱光源离散成多个单色波长;选出点扩展函数间相关性较小的波长作为模拟中的有效波长;生成各个有效波长对应的物体光场非相干传播到探测面所产生的光强分布;将各个光强分布按照一定比例加权平均得到物体在宽谱照明下在探测面产生的光强分布。本发明可以极大地降低模拟中的冗余,减小计算量,提高模拟效率;可以应用在非相干光的散射成像模拟实验中,为实际应用提供参考,在水下探测,透雾成像等方面都有很大应用前景。

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