一种空频域联合降噪的结构光照明超分辨图像重建方法

    公开(公告)号:CN118982461A

    公开(公告)日:2024-11-19

    申请号:CN202411472426.7

    申请日:2024-10-22

    Abstract: 本发明公开了一种空频域联合降噪的结构光照明超分辨图像重建方法,该方法包括:读取结构光照明显微成像系统(Structured Illumination microscopy,SIM)采集的多帧原始图像;估计照明结构光条纹的各项参数;基于参数估计的结果,在频域利用组合陷波方法构建SIM超分辨重建模型以实现超分辨图像的频域降噪;在空间域采用基于Split Bregman优化的正则化模型以进一步实现SIM超分辨图像的空间域降噪。本发明的方法采用空频域联合降噪的方式实现SIM超分辨重建,能够有效减少SIM重建图像中噪声和离焦信息相关的伪影,显著提升SIM重建质量。

    光纤束图像处理方法、系统、计算机设备和存储介质

    公开(公告)号:CN111292361B

    公开(公告)日:2023-06-16

    申请号:CN202010098735.8

    申请日:2020-02-18

    Abstract: 本发明公开了一种光纤束图像处理方法、系统、计算机设备和存储介质,方法包括:构建参考图像;基于参考图像确定光纤束串扰矩阵和透过率矩阵函数;构建目标函数;基于目标函数对待处理光纤束样本图像进行求解,重建待处理光纤束样本图像;对多幅重建的光纤束样本图像进行配准处理。系统包括:第一构建模块、数学模型建立模块、第二构建模块、重建模块和配准模块。计算机设备和存储介质通过执行计算机程序能够实现上述方法过程。本发明利用单幅图像就可以实现去除光纤束图像的蜂窝状结构,以及去除噪声和光纤间串扰对光纤束成像的影响,从而实现提高光纤束成像的分辨率的效果。本发明适用性广,适合所有利用光纤束成像的应用场景。

    基于光纤探头的共聚焦内窥镜图像校正方法及系统

    公开(公告)号:CN113837973A

    公开(公告)日:2021-12-24

    申请号:CN202111428581.5

    申请日:2021-11-29

    Abstract: 本发明公开了一种基于光纤探头的共聚焦内窥镜图像校正方法及系统,方法包括以下步骤:通过基于光纤探头的共聚焦内窥镜采集一组背景图像,并取平均作为平均背景图像;校正所述平均背景图像的错位,得到校正后的平均背景图像B和平均错位值a;利用所述平均背景图像B和平均错位值a校正共聚焦内窥镜图像的错位和畸变。本发明基于共聚焦内窥图像的固有特征,通过背景图信息校正样品图像信息,通过采集卡上的FPGA芯片进行并行计算,实时地解决了图像的错位和畸变问题,无需添加硬件结构,达到了图像错位和畸变的实时校正。

    一种光纤束多帧图像超分辨重建方法及装置

    公开(公告)号:CN113298711A

    公开(公告)日:2021-08-24

    申请号:CN202110510008.2

    申请日:2021-05-11

    Abstract: 本发明提出了一种光纤束多帧图像超分辨重建方法及装置,本申请提供的方法包括获取同一场景下多帧的原始光纤束图像;不同原始光纤束图像之间对应的旋转角度不同、或者视角不同、或者亚像素位移不同;任一帧原始光纤束图像包括多个光纤;对原始光纤束图像,进行配准校正处理,获取校正后光纤束图像;根据校正后光纤束图像中每个光纤的光纤中心位置、以及每个光纤的光纤强度值,重构光纤束超分辨图像;光纤中心位置以及光纤强度值根据校正后光纤束图像确定。本申请提供的方法过程简单,计算简单,并且兼顾了成像效果。

    基于光纤探头的共聚焦内窥镜图像畸变校正方法

    公开(公告)号:CN110766620A

    公开(公告)日:2020-02-07

    申请号:CN201910926443.6

    申请日:2019-09-27

    Abstract: 本发明公开了一种基于光纤探头的共聚焦内窥镜图像畸变校正方法,包括以下步骤:通过基于光纤探头的共聚焦内窥镜采集背景图像;根据背景图像中光纤端面的实际图像形状和位置计算光纤端面在理论图像中的形状和位置;根据背景图像中光纤端面的实际图像形状、位置与光纤端面在理论图像中的形状、位置的关系建立畸变校正函数;利用得到的畸变校正函数校正基于光纤探头的共聚焦内窥镜采集的样品图像的横向畸变。本发明的图像畸变校正方法在没有增加共聚焦内窥镜硬件复杂度的前提下,只根据单幅图片即可实现消除共聚焦内窥镜的图像横向畸变的问题,并能自适应振镜运动规律的变化,能提高图像的质量,具有重要的临床价值。

    一种共聚焦内窥成像错位校正系统及方法

    公开(公告)号:CN109645936A

    公开(公告)日:2019-04-19

    申请号:CN201811583549.2

    申请日:2018-12-24

    CPC classification number: A61B1/00057 A61B1/043 A61B5/0033 A61B5/0068

    Abstract: 本申请公开了一种共聚焦内窥成像错位校正系统及方法,激光器产生的光束经第一滤光片、二色镜后进入X/Y轴扫描振镜;X/Y轴扫描振镜反射的光束经扩束系统和耦合物镜进入光纤束,光束照到组织并激发组织表面的荧光信号;荧光信号经由光纤束、耦合物镜、扩束系统、X/Y轴扫描振镜后透过二色镜、第二滤光片、针孔透镜、针孔并照射到光电探测器;光电探测器将荧光信号转换成电信号,经由多通道采集控制板转换成数字信号后传给计算机处理。方法,包括采集图像;将采集到的图像的奇数行或偶数行像素分别组成一幅图像;采用循环互相关函数计算;移动所有或偶数行像素,重新拼图后显示。本申请在保证采样效率的前提下校正图像的奇偶行错位问题,提高图像的质量。

    一种大视场宽光谱消色差耦合物镜

    公开(公告)号:CN119148367A

    公开(公告)日:2024-12-17

    申请号:CN202411653292.9

    申请日:2024-11-19

    Abstract: 本发明公开了一种大视场宽光谱消色差耦合物镜,包括从物侧到像侧依次同轴设置的第一透镜组和第二透镜组;第一透镜组具有负光焦度,由从物侧到像侧依次同轴设置的第一胶合透镜和第二胶合透镜组成;第二透镜组具有正光焦度,由从物侧到像侧依次同轴设置的第三胶合透镜、第四胶合透镜和弯月透镜组成。通过对各个透镜组以及各块透镜的特定参数进行调整,使本发明的耦合物镜数值孔径与光纤束数值孔径匹配,同时对488nm的激发光和500~600nm的荧光光谱进行消色差设计并平衡其他像差,以提高系统的耦合效率和灵敏度,工作距离达到了6mm,成像视场达到了1mm,实现了在大视场和宽光谱范围内提供衍射受限成像。

    一种共聚焦内窥成像错位校正系统及方法

    公开(公告)号:CN109820471B

    公开(公告)日:2024-01-23

    申请号:CN201910144829.1

    申请日:2019-02-27

    Abstract: 本申请公开了一种共聚焦内窥成像错位校正系统及方法,第一激光器产生的光束经光学系统照到组织表面激发出荧光信号;荧光信号经光学系统照射到第一光电探测器;经第一光电探测器和多通道采集控制板转换成数字图像信号;第二激光器产生的光束经X轴振镜反射后通过第二针孔照射到第二光电探测器;经第二光电探测器和多通道采集控制板转换成数字校正信号;数字图像信号和数字校正信号通过计算机处理生成显微内窥图像。方法,包括采集图像;将图像像素逐行拼接;利用校正脉冲信号与数字图像信号的时间关系计算错位距离;移动像素并删除超出图像边界的像素,重新拼图后显示。本申请在保证采样效率的前提下逐行校正图像的错位问题,提高了图像的质量。

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