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公开(公告)号:CN105527306B
公开(公告)日:2018-05-08
申请号:CN201610029354.8
申请日:2016-01-15
Applicant: 北京工业大学
IPC: G01N23/044 , G06T15/00
Abstract: 一种基于面阵式探测器太赫兹层析三维成像系统及方法,第一镀金抛物面镜和第二镀金抛物面镜相互对应布置并组成一个扩束单元,该扩束单元设置在CO2泵浦太赫兹激光器和待测样品之间,扩束单元能够将CO2泵浦太赫兹激光器输出的太赫兹光斑扩大两倍,并使得输出光的传播方向相平行。待测样品放置在第二镀金抛物面镜和热释电图像探测器之间;透射过待测样品的投影数值被热释电图像探测器所采集,称之为投影图I(x,y)。本发明使用面阵式探测器也引入了太赫兹波的衍射效应,为了抑制太赫兹波的衍射效应,利用角谱衍射传播理论将处理后的投影数据传播到样品后表面并进行滤波反投影算法重建,最终获得了样品内部的三维结构成像。
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公开(公告)号:CN106680240A
公开(公告)日:2017-05-17
申请号:CN201611149830.6
申请日:2016-12-14
Applicant: 北京工业大学
IPC: G01N21/3581 , G01N21/47
CPC classification number: G01N21/3581 , G01N21/4788
Abstract: 一种连续太赫兹波双物距叠层成像方法,该方法首先通过探测器得到的整幅衍射图,将透过样品的光波经角谱传播d1,到探测器平面,得到记录面Ⅰ的复振幅值;用探测器采集到的强度衍射图的均方根代替的振幅,得到新的复振幅分布。采用角谱算法将更新得到的记录面的复振幅回传到物面,得到新的物面的场分布。采用新的更新物函数和探针函数的乘积作为通过物体后出射光波的复振幅,扫描第i+1个位置,更新复振幅,直至扫描完成第k个位置,即扫描完成整个物面,得到更新的物函数。添加物面的约束条件更新物函数。将更新的函数重新作为物体的猜测函数;整体迭代后,得到更新得到高分辨率的整副物体图像的吸收和相位分布。
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公开(公告)号:CN105548080A
公开(公告)日:2016-05-04
申请号:CN201610029614.1
申请日:2016-01-15
Applicant: 北京工业大学
IPC: G01N21/47
CPC classification number: G01N21/4788 , G01N21/171
Abstract: 一种连续太赫兹波空间扫描相干衍射成像系统及方法,CO2泵浦太赫兹激光器用于输出连续太赫兹波;样品放置在二维平移台上,利用二维平移台移动样品,使得会聚光束依次对样品的每一位置进行扫描,通过样品后的出射光波传播到热释电探测器上,分别采集到不同位置的物体衍射图样。每一个位置记录一幅衍射图样,用s(j)表示采样的顺序。依次对采集到的每一幅衍射图样s(j)进行迭代回传再现,最终的到整幅图像的高分辨率的物体振幅和相位再现像。本系统是一种无透镜、光路简单,基于扫描的衍射成像方法,能有效对大尺寸物体进行成像,通过相位复原算法对一系列具有一定重叠的衍射图样进行重建,得到高分辨率率的物体的振幅和相位图像。
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公开(公告)号:CN105527306A
公开(公告)日:2016-04-27
申请号:CN201610029354.8
申请日:2016-01-15
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 一种基于面阵式探测器太赫兹层析三维成像系统及方法,第一镀金抛物面镜和第二镀金抛物面镜相互对应布置并组成一个扩束单元,该扩束单元设置在CO2泵浦太赫兹激光器和待测样品之间,扩束单元能够将CO2泵浦太赫兹激光器输出的太赫兹光斑扩大两倍,并使得输出光的传播方向相平行。待测样品放置在第二镀金抛物面镜和热释电图像探测器之间;透射过待测样品的投影数值被热释电图像探测器所采集,称之为投影图I(x,y)。本发明使用面阵式探测器也引入了太赫兹波的衍射效应,为了抑制太赫兹波的衍射效应,利用角谱衍射传播理论将处理后的投影数据传播到样品后表面并进行滤波反投影算法重建,最终获得了样品内部的三维结构成像。
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公开(公告)号:CN103310109A
公开(公告)日:2013-09-18
申请号:CN201310251851.9
申请日:2013-06-24
Applicant: 北京工业大学
IPC: G06F19/00
Abstract: 本发明属于医学信息处理技术领域,公开了一种患者随访提醒周期自适应调整方法,包括:步骤一,采集患者随访数据;步骤二,建立患者随访系统;步骤三,更新随访管理系统数据。本发明以多维纵向检测指标为输入,以生存质量评分为输出,建立变系数模型,对生存质量评分进行预测,根据生存质量评分的变化情况来相应调整随访周期的长短,最终输出患者下次应到访的时间。与仅利用单次诊疗数据的方案对比,本发明能更好地利用随访数据间的互相关性对患者随访时间进行预测,并为医生提供诊疗辅助。本发明能够根据患者病情的发展情况,通过自适应算法动态地调整随访方案,降低不必要的医疗成本,同时可为患者及医生提供病情跟踪等服务。
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公开(公告)号:CN106680240B
公开(公告)日:2019-05-03
申请号:CN201611149830.6
申请日:2016-12-14
Applicant: 北京工业大学
IPC: G01N21/3581 , G01N21/47
Abstract: 一种连续太赫兹波双物距叠层成像方法,该方法首先通过探测器得到的整幅衍射图,将透过样品的光波经角谱传播d1,到探测器平面,得到记录面Ⅰ的复振幅值;用探测器采集到的强度衍射图的均方根代替的振幅,得到新的复振幅分布。采用角谱算法将更新得到的记录面的复振幅回传到物面,得到新的物面的场分布。采用新的更新物函数和探针函数的乘积作为通过物体后出射光波的复振幅,扫描第i+1个位置,更新复振幅,直至扫描完成第k个位置,即扫描完成整个物面,得到更新的物函数。添加物面的约束条件更新物函数。将更新的函数重新作为物体的猜测函数;整体迭代后,得到更新得到高分辨率的整副物体图像的吸收和相位分布。
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公开(公告)号:CN105548080B
公开(公告)日:2018-07-31
申请号:CN201610029614.1
申请日:2016-01-15
Applicant: 北京工业大学
IPC: G01N21/47
Abstract: 种连续太赫兹波空间扫描相干衍射成像系统及方法,CO泵浦太赫兹激光器用于输出连续太赫兹波;样品放置在二维平移台上,利用二维平移台移动样品,使得会聚光束依次对样品的每位置进行扫描,通过样品后的出射光波传播到热释电探测器上,分别采集到不同位置的物体衍射图样。每个位置记录幅衍射图样,用s(j)表示采样的顺序。依次对采集到的每幅衍射图样s(j)进行迭代回传再现,最终的到整幅图像的高分辨率的物体振幅和相位再现像。本系统是种无透镜、光路简单,基于扫描的衍射成像方法,能有效对大尺寸物体进行成像,通过相位复原算法对系列具有定重叠的衍射图样进行重建,得到高分辨率率的物体的振幅和相位图像。
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公开(公告)号:CN103310109B
公开(公告)日:2016-08-10
申请号:CN201310251851.9
申请日:2013-06-24
Applicant: 北京工业大学
IPC: G06F19/00
Abstract: 本发明属于医学信息处理技术领域,公开了一种患者随访提醒周期自适应调整方法,包括:步骤一,采集患者随访数据;步骤二,建立患者随访系统;步骤三,更新随访管理系统数据。本发明以多维纵向检测指标为输入,以生存质量评分为输出,建立变系数模型,对生存质量评分进行预测,根据生存质量评分的变化情况来相应调整随访周期的长短,最终输出患者下次应到访的时间。与仅利用单次诊疗数据的方案对比,本发明能更好地利用随访数据间的互相关性对患者随访时间进行预测,并为医生提供诊疗辅助。本发明能够根据患者病情的发展情况,通过自适应算法动态地调整随访方案,降低不必要的医疗成本,同时可为患者及医生提供病情跟踪等服务。
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公开(公告)号:CN106324853B
公开(公告)日:2019-03-29
申请号:CN201610901960.4
申请日:2016-10-17
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 一种可见光域双物距叠层成像方法,通过双物距相位复原算法,在物面和记录面同时添加约束条件,使得成像收敛速度远远高于传统叠层成像,对一系列具有一定重叠的衍射图样进行重建,可以得到高分辨率的物体的振幅和相位图像。在不同记录距离下,移动样品本身,使入射光波按照扫描路径照射到样品的不同部位,即由光阑控制光束的尺寸,设置三维平移台的移动步进,移动三维平移台,使得每一次照射样品的一部分时,都要和至少另一个照明部分发生重叠,即每一个衍射图样之间相互交叠,这样就建立起一种重构算法,对不同记录距离下的重建像进行约束,使得求解最后样品的整体复振幅信息的速度更快,成像分辨率更高,以至于可以实时成像。
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公开(公告)号:CN106324853A
公开(公告)日:2017-01-11
申请号:CN201610901960.4
申请日:2016-10-17
Applicant: 北京工业大学
CPC classification number: G02B27/4227 , G03B41/00
Abstract: 一种可见光域双物距叠层成像方法,通过双物距相位复原算法,在物面和记录面同时添加约束条件,使得成像收敛速度远远高于传统叠层成像,对一系列具有一定重叠的衍射图样进行重建,可以得到高分辨率的物体的振幅和相位图像。在不同记录距离下,移动样品本身,使入射光波按照扫描路径照射到样品的不同部位,即由光阑控制光束的尺寸,设置三维平移台的移动步进,移动三维平移台,使得每一次照射样品的一部分时,都要和至少另一个照明部分发生重叠,即每一个衍射图样之间相互交叠,这样就建立起一种重构算法,对不同记录距离下的重建像进行约束,使得求解最后样品的整体复振幅信息的速度更快,成像分辨率更高,以至于可以实时成像。
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