基于光学相干层析增强现实的手术显微成像系统

    公开(公告)号:CN110638527A

    公开(公告)日:2020-01-03

    申请号:CN201910583463.8

    申请日:2019-07-01

    Abstract: 本发明公开了一种基于光学相干层析增强现实的手术显微成像系统与方法,该系统包括:手术显微单元,用于采集手术区域的二维显微图像;光学相干层析单元,用于采集手术区域的OCT三维图像;引导光源,其可由手术显微单元相机捕获,用于投射与光学相干层析单元的OCT扫描光源同步的引导光点至手术区域;处理控制单元,用于获取手术区域的二维显微图像、OCT三维图像,以及手术区域的二维显微图像与OCT三维图像融合后的图像;显示单元,用于输出显示处理控制单元的结果。本发明能将二维显微图像和OCT三维图像进行精确配准、融合,实现了手术区域的显微图像实时增强,能为手术进行提供更加直观的导航信息,实现直观式手术引导。

    共光路光束扫描的大视场自适应光学视网膜成像系统和方法

    公开(公告)号:CN110584592A

    公开(公告)日:2019-12-20

    申请号:CN201910864687.6

    申请日:2019-09-09

    Abstract: 本发明公开了一种共光路光束扫描的大视场自适应光学视网膜成像系统和方法,该系统包括:光源模块、自适应光学模块、光束扫描模块、离焦补偿模块、视标模块、瞳孔监测模块、探测模块、控制模块和输出模块。本发明提供的系统和方法,可以获取眼底视网膜大视场成像图像、任意感兴趣区域的小视场高分辨率成像图像、以及大视场高分辨率成像图像,并且三类成像图像由共光路结构采集获得,因此三类成像图像特征一致性好,便于进行处理和操作。同时,该系统结构简单,共光路结构可以获取三种类型的视网膜成像图像。多种成像图像通过共光路光束扫描获取,满足不同的应用场景需求,极大地提高了视网膜成像的应用范围。

    基于图像信息熵幂运算的自动对焦方法、设备及存储介质

    公开(公告)号:CN119545177A

    公开(公告)日:2025-02-28

    申请号:CN202510091477.3

    申请日:2025-01-21

    Abstract: 本发明提供基于图像信息熵幂运算的自动对焦方法、设备及存储介质,通过将信息熵做幂运算,能够在图像对比度低的情况下做出准确的判定,提高了评价函数的灵敏度,并且使评价函数具有多项式特征,然后提取峰值区域周围的数据点进行多项式拟合,提高了拟合的准确性,进而提高了自动对焦的精度;能够实现设备的自动对焦,无须额外增加对焦机构,只需要通过两次爬山搜索就能实现高精度的自动对焦,成本低,对焦速度快;相较于传统的眼底对焦系统需要增加专门的对焦靶标等,本发明尤其适用于眼底共焦系统的自动对焦,能够有效规避屈光不正带来的影响。

    一种基于三维光学低相干干涉场的在体成像消抖方法

    公开(公告)号:CN118356161A

    公开(公告)日:2024-07-19

    申请号:CN202410522243.5

    申请日:2024-04-28

    Abstract: 本发明公开了一种基于三维光学低相干干涉场的在体成像消抖方法,包括以下过程:采集标定数据,引入模拟的平面间抖动偏移量;进行平面间抖动偏移量与最大的归一化互相关值的标定;进行三维偏移量比例标定;进行成像中平面内与平面间抖动偏移量检测;进行抖动矫正。本发明可以检测活体样品成像中,心跳、呼吸、血流脉动等微抖动三维分量,通过重扫描与配准消除抖动在OCT与OCTA图像中引入的伪影,有效提高在体成像质量。

    光片荧光显微镜波束整形光学元件及光片荧光显微镜

    公开(公告)号:CN114895382B

    公开(公告)日:2024-03-22

    申请号:CN202210432275.7

    申请日:2022-04-22

    Abstract: 本发明公开了一种光片荧光显微镜波束整形光学元件及光片荧光显微镜,该光学元件具有螺旋型结构的超构表面,该螺旋型结构的超构表面具有如下尺寸特征:螺旋型结构终端半径r通过如下方式确定:#imgabs0#其中,λspp为超构表面等离基元共振波长,#imgabs1#为螺旋型结构旋转角,r0为螺旋型结构起始半径。本发明提供的光片荧光显微镜波束整形光学元件具有亚波长空间分辨率的光学波前调控能力,能够对光的波前进行精准的整形,得到光斑大小达到亚波长以内的非衍射光束,从而提升医用光片显微镜的成像性能,并降低对成像目标物的光毒性,能更好的满足生命科学中对活细胞信息无创提取的应用需求。

    眼底多模态同步成像系统
    16.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110115559B

    公开(公告)日:2024-01-23

    申请号:CN201910177954.2

    申请日:2019-03-07

    Abstract: 本发明公开了一种眼底多模态同步成像系统,包括:包括光学相干层析模块、慢轴扫描模块、成像模块、中反二色镜、线扫描共焦照明模块、快轴扫描模块以及平场透镜。本发明提供的眼底多模态同步成像系统实现了光学相干层析技术和线共焦扫描速度的有效利用,达到了眼底视网膜的快速面成像和断层成像的目的。本发明将现有技术中的“中间透射,两边反射的狭缝反射镜”修改为“中间反射,两边透射的中反二色镜,不会影响OCT的光从中反二色镜中间穿过。本发明提高了线共焦的成像分辨率,鬼影抑制效果更佳,且对OCT的成像无影响;克服了原有技术中狭缝反射镜中狭缝的宽度会对线共焦成像技术的成像分辨率造成影响的问题。

    一种视网膜成像方法及系统

    公开(公告)号:CN109744997B

    公开(公告)日:2023-12-19

    申请号:CN201910048987.7

    申请日:2019-01-18

    Abstract: 本发明公开了一种视网膜成像方法及系统,其中所述方法包括:通过透镜将光源发射的光调制成光斑为预定形状的平行光束,预定形状的光斑位于预定轴线的侧边;预定轴线是指视网膜所反射的光中从眼睛出射后用于成像的部分光所经历的路径;通过透镜将平行光束的光斑调制压缩为线状或点状,线状或点状的平行光束位于预定轴线的侧边;利用压缩后的线状或点状光束对视网膜进行扫描照明,且线状或点状的平行光束沿预定轴线的侧边入射视眼睛;获取预定轴线上的反射光,并据此对视网膜进行成像。本发明能够解决角膜反射的杂散光对成像结果的影响,并且视网膜整体的照明强度较强,使得视网膜的反射光较强,因此成像图像较为清晰。

    自适应光学双轴扫描成像的非等晕像差校正方法与装置

    公开(公告)号:CN111920376B

    公开(公告)日:2023-09-29

    申请号:CN202010549873.3

    申请日:2020-06-16

    Abstract: 本发明公开了一种自适应光学双轴扫描成像的非等晕像差校正方法与装置。本发明在不增加自适应光学波前传感器与波前校正器的情况下,双轴扫描的非等晕像差按照光束扫描轨迹,通过分时的方法分成多个等晕区子视场,每个等晕区子视场分别完成像差测量与闭环校正,每个等晕区子视场成像图像还结合图像处理技术补充校正残余像差,从而实现宽视场非等晕像差的完整校正;本发明只需要单个波前传感器和单个波前校正器即可完成宽视场像差校正,可以突破等晕区对自适应光学成像视场的限制,实现对视网膜宽视场的像差校正与高分辨率成像,且几乎不增加任何系统复杂性,具有极高的实用性;本发明提供的解卷积图像校正,成本低,校正效果好。

    基于无监督学习的视网膜OCT图像分割方法

    公开(公告)号:CN114612484B

    公开(公告)日:2023-07-07

    申请号:CN202210223934.6

    申请日:2022-03-07

    Abstract: 本发明公开了一种基于无监督学习的视网膜OCT图像分割方法,包括以下步骤:S1、从采集的OCT图像中,筛选出正常视网膜图像和异常网膜图像;S2、筛除质量存在问题的图像,余下的作为训练数据集;S3、构建视网膜OCT图像生成网络模型;S4、网络模型训练;S5、通过训练好的网络模型对输入的视网膜OCT图像进行病灶分割。本发明提供的方法能实现眼底视网膜OCT图像中的病灶精准分割,相比现有的无监督病灶分割方法,本发明能大大减少预处理步骤,最大程度保留原始的图像信息,对常见的渗出性和水肿型病灶都有较好的分割效果;本发明对加快眼底相关疾病的临床诊断速度、提高诊断精度和指导检查具有潜在的医学价值。

    基于掩模调制的自适应光学及波前探测系统

    公开(公告)号:CN115553711A

    公开(公告)日:2023-01-03

    申请号:CN202211259805.9

    申请日:2022-10-14

    Abstract: 本发明公开了一种基于掩模调制的自适应光学及波前测量系统,包括光源组、分光镜组、变形镜、第一缩束系统、扩束系统、第二缩束系统、扫描振镜组、掩模及夏克—哈特曼波前传感器。光源组发出水平出射激光,经分光镜组后依次入射至变形镜、第一缩束系统、位于扫描振镜组中的扩束系统、第二缩束系统,最终进入待测瞳孔;主光线经眼底视网膜散射后沿光轴原路返回,经分光镜组入射至夏克—哈特曼波前传感器进行波前探测;掩模位于第一缩束系统或扩束系统或第二缩束系统中光轴一侧,用于遮挡杂散光。本发明光路搭建简单、成本低廉、光学元件通用性强,能够实现在简化光路的同时满足波前测量功能。该系统引入像差小、功能完整性强、能够达到波前测量需求。

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