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公开(公告)号:CN119700009A
公开(公告)日:2025-03-28
申请号:CN202510068252.6
申请日:2025-01-16
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
Abstract: 本发明涉及光学相干断层扫描(OCT)技术领域,具体公开了一种用于补偿视网膜层软性玻璃膜背向散射的方法。使用SS‑OCT成像系统采集图像,获取原始的OCT图像,通过图像增强和噪声过滤获得视网膜色素上皮(RPE)层及其下方的Drusen区域,通过局部深度分辨(LDR)算法计算RPE层和Drusen区域的初始光学衰减系数(OAC)和初始背向散射系数α,通过对Drusen区域进行背向散射补偿,使Drusen区域的背向散射系数匹配RPE层,通过使用局部深度分辨(LDR)算法计算补偿后RPE层和Drusen区域的OAC。这种方法能显著提升光学衰减系数的计算精度,最终为AMD的诊断提供更加可靠的数据支持。
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公开(公告)号:CN114947728B
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202210701794.9
申请日:2022-06-21
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
IPC: A61B3/10 , A61B3/14 , G06T5/80 , G06T5/70 , G06T7/00 , G06T7/11 , G06T7/136 , G06T7/62 , G06T7/66 , G06T17/00
Abstract: 本发明公开了一种基于SS‑OCT测量系统的全眼三维重建方法,涉及数据仿真领域与生物医学成像技术领域,该SS‑OCT测量系统为非接触式系统,成像深度能够对全眼进行成像,采集速度快;包括阈值化、去噪、删除小面积对象、曲面拟合、法向量求取、折射修正部分;采用主元分析法进行曲面法向量的估计,此种解法对消除数据噪声有很强的鲁棒性;数据进行中心化处理,以减小偏离点的影响,为后续畸变校正的偏转矢量的正确求取奠定基础;采用分层逐层校正,在折射率改变的界面处根据光学折射定律计算光线偏转。本发明在三维立体空间上考虑光线的折射效应的影响,精确还原眼睛的真实形状,实现眼睛的生物医学参数的准确测量。
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公开(公告)号:CN110186873B
公开(公告)日:2021-09-24
申请号:CN201910553244.5
申请日:2019-06-25
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
Abstract: 本发明公开了一种磁动式光学相干层析成像的降噪装置,该装置包括顶盖、圆筒和角度调节底座,顶盖的上端面镶嵌有光学平晶,顶盖与圆筒通过内螺纹与外螺纹的配合实现螺纹传动连接;角度调节底座包括面板和底板,面板与底板的一端通过合页结构连接,另一端通过启盖螺钉连接,圆筒固定连接在面板上,拧动启盖螺钉,面板带动圆筒绕合页结构的转轴转动;圆筒内设置有可移动的样品放置台。本发明提供的磁动式光学相干层析成像的降噪装置,结构简单,调节方便,参考光与样品光共用一个光学路径,减小了扫描振镜对样品光与参考光之间光程差的影响,有效抑制磁场调制噪声,在确保高扫描速度条件下,提高了成像质量。
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公开(公告)号:CN109363639A
公开(公告)日:2019-02-22
申请号:CN201811344245.0
申请日:2018-11-13
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
IPC: A61B5/00
Abstract: 本发明公开了一种基于光程调制结合灵敏度补偿的高速非接触光声成像系统,其特征在于:包括激光发光部分、参考臂、样品端部分、探测端部分以及数据处理部。本发明通过发出多个等间隔脉冲信号触发激光器发出多个激光脉冲,对样品进行激发,同时对参考臂的光程进行调制,使多个被激发的光声信号至少有一个在低灵敏度区域之外,并选择处于低灵敏度之外的光声信号进行灵敏度补偿,以提高采集速度。
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公开(公告)号:CN108784644A
公开(公告)日:2018-11-13
申请号:CN201810762532.7
申请日:2018-07-12
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
CPC classification number: A61B3/102 , A61B3/1225 , A61B3/14
Abstract: 本发明公开了一种眼科光学参数测量系统。该系统包括:扫频光源、眼前节成像系统、眼后节成像系统和采集模块,扫描光源发出的光分为四束,第一束光经过眼前节成像系统的眼前节样品臂组件后聚焦于眼角膜,经眼角膜后向散射后返回所述眼前节样品臂组件,并与第二束光经过眼前节参考臂模块后返回的光发生干涉,第三束光经过眼后节成像系统的眼后节样品臂组件后聚焦于视网膜,经视网膜后向散射后返回所述眼后节样品臂组件,并与第四束光经过眼后节参考臂模块后返回的光发生干涉,眼前节干涉光和眼后节干涉光光电转换后经加法器叠加进入采集模块成像。本发明提供的眼科光学参数测量系统具有高分辨率、测量准确、结构简单、采集效率高的特点。
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公开(公告)号:CN114264612A
公开(公告)日:2022-04-01
申请号:CN202210008125.3
申请日:2022-01-05
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
Abstract: 本发明公开了一种PAI‑OCT双模成像系统,涉及生物医学成像技术领域。该系统包括计算机、数据采集卡、探测端模块、光声激发模块、参考臂模块、样品臂模块、检测模块。样品无需与超声探测器接触,减少了样品感染风险;去掉了光声探测光,耦合光路减少为两路,简化了系统结构和减少了光路调节难度;去掉了现有PAI‑OCT双模成像系统中的光电二极管,直接从干涉光谱中提取光声信号,简化了PAI‑OCT双模成像系统的结构。
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公开(公告)号:CN110367941A
公开(公告)日:2019-10-25
申请号:CN201910766484.3
申请日:2019-08-20
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
IPC: A61B5/00
Abstract: 本发明公开了一种探测光融合非接触光声-光学相干层析双模成像系统。该系统包括计算机、光声激发模块、共用探测端模块、共用参考臂模块、样品臂模块、光声成像数据采集模块和OCT检测模块,探测光信号依次经过第二聚焦透镜、X-Y扫描振镜、二色镜、第三透镜返回到耦合器与共用参考臂模块返回来的光进行干涉,第一干涉信号依次经所述环形器、OCT检测模块传送至计算机;激发光源发出的激发光经第二反射镜、第一聚焦透镜、调焦透镜、二色镜与探测光合为一束同轴光,第二干涉信号经环形器后依次经平衡探测器、高通滤波器传输至数据采集卡。本发明提供的探测光融合非接触光声-光学相干层析双模成像系统,改进现有非接触OCT-PA多模态成像系统,简化了系统结构。
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公开(公告)号:CN108664032A
公开(公告)日:2018-10-16
申请号:CN201810587576.0
申请日:2018-06-08
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
IPC: G05D1/02
Abstract: 本发明公开了一种基于机器视觉的自动跟随载物车的控制系统及方法,控制系统包括:图像采集模块、目标测距模块、运动控制模块、中心控制模块、载物车、车轮电机,中心控制模块用于处理图像采集模块与目标测距模块采集的图像数据和距离数据,实现跟踪目标的确定和定位,运动控制模块根据中心控制模块处理后的数据对所述车轮电机进行控制,实现载物车的转向和移动控制。本发明提供的一种基于机器视觉的自动跟随载物车的控制系统及方法,综合利用机器视觉技术和红外测距技术,实现目标的定位和自动跟随,具有智能化水平高、抗干扰性强、目标定位精确的优点。
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公开(公告)号:CN117952939A
公开(公告)日:2024-04-30
申请号:CN202410133372.5
申请日:2024-01-31
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
IPC: G06T7/00 , G06N3/0464 , G06V10/764 , G06V10/82 , G06N3/048 , G06F111/08
Abstract: 本发明属于生物医学和计算机视觉技术领域,公开了一种基于神经网络的心脏流出道壁剪切力的实时测量方法。使用SD‑OCT成像系统采集图像,获取结构图和流速图。通过分度头旋转改变探头光束的入射角来记录多普勒角。ALSegNet网络用于提取结构图中心脏流出道的流动区域;流速图结合提取的流动区域,通过层流模型流速梯度以及三维旋转矫正算法计算心脏流出道壁剪切力。本方法设计的ALSegNet网络复杂度小,能够迁移到移动设备中,并且推理速度快,其中并行子网络以及PDAM能在一定程度上保证OFT血流区域的目标不被丢失,即具有较高的推理精度。本方法能够以较快的速度实时获取心脏流出道壁剪切力。
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公开(公告)号:CN115661079A
公开(公告)日:2023-01-31
申请号:CN202211324778.9
申请日:2022-10-27
Applicant: 东北大学秦皇岛分校
IPC: G06T7/00
Abstract: 本发明提供一种基于OCT的衰减成像方法,将OAC的计算限制在一个具有相同类型介质的局部区域内,避免由于不同介质BsAR的不同对OAC结果造成的影响。传统DR方法在计算具有多层介质的复杂样品的OAC时,会出现偏差。主要表现在深层介质存在超高或超低信号时,会对浅层介质的OAC造成影响。若深层存在超高信号,浅层OAC结果会偏低;相反,深层存在超低信号,则浅层OAC结果会偏高。本发明方法通过将OAC计算限制在仅包含同种类型介质的局部区域内,解决了基于局部数据的剩余光强估计问题。从而使OAC的计算不受其他层介质的干扰,计算结果更加准确。
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