一种光声显微成像自适应扫描系统及方法

    公开(公告)号:CN106691377A

    公开(公告)日:2017-05-24

    申请号:CN201611160987.9

    申请日:2016-12-15

    Abstract: 本发明涉及一种光声显微成像自适应扫描系统和方法,包括:主控装置、激光器、超声探头、红外测距装置和驱动装置;红外测距装置检测超声探头与待测组织第一位置点之间的第一垂直距离;红外测距装置检测超声探头与待测组织第二位置点之间的第二垂直距离;主控装置根据第一垂直距离和第二垂直距离控制驱动装置驱动超声探头移动到至第二位置点上方,使超声探头与第二位置点之间的距离等于第一垂直距离;超声探头采集第一位置点和第二位置点产生的光声信号。本发明实施例提供的技术方案在对平整度较低的材料或生物组织进行成像时,可以自动调整超声探头与待测组织之间的距离,保证实时对焦,实现光声图像的高分辨率成像。

    基于低秩矩阵近似的光声显微成像方法及装置

    公开(公告)号:CN105719325A

    公开(公告)日:2016-06-29

    申请号:CN201610034678.0

    申请日:2016-01-19

    CPC classification number: G06T11/003

    Abstract: 本发明提供的基于低秩矩阵近似的光声显微成像方法及装置,涉及光声显微成像领域,其中,所述方法包括,根据预设采样比,确定包含0元素和1元素的采样矩阵,所述采样矩阵中1元素所占的比例为所述预设采样比;根据所述采样矩阵,对待成像区域进行光声显微数据采集,得到光声显微数据矩阵;根据所述光声显微数据矩阵,建立图像恢复模型;根据低秩矩阵近似算法,求解所述图像恢复模型,得到恢复后的光声显微图像,以实现对所述待成像区域的光声显微成像。本发明在节省光声数据采集时间的同时,保证恢复的光声显微图像分辨率不会严重损失,并提高光声显微图像的恢复速度,降低噪声。

    基于二阶广义全变差的光声显微镜高分辨率图像重构方法

    公开(公告)号:CN105118038A

    公开(公告)日:2015-12-02

    申请号:CN201510578025.4

    申请日:2015-09-11

    Abstract: 本发明公开基于二阶广义全变差的光声显微镜高分辨率图像重构方法,包括:S1、获取光声显微镜低分辨率图像;S2、对所述光声显微镜低分辨率图像进行插值处理,得到插值图像;S3、基于二阶广义全变差,确定优化所述插值图像的优化模型;S4、基于所述优化模型,采用凸优化算法,重构出光声显微镜高分辨率图像。本发明通过利用二阶广义全变差作为约束项结合优化算法从一幅低分辨率的光声显微镜图像中重构出高分辨率的光声显微镜图像,使图像的细节更清晰。本发明通过对已有的低分辨率光声显微镜图像利用图像处理手段进行离线的高分辨率图像重构,从而不需要增加任何的系统成本就能得到高分辨率图像。

    高铁钢轨伤损在线监测方法

    公开(公告)号:CN104634872A

    公开(公告)日:2015-05-20

    申请号:CN201510016569.1

    申请日:2015-01-10

    Abstract: 本发明提供一种高铁钢轨伤损在线监测方法,其主要思想是,在高速铁路轨道沿线,按一定的距离安装加速度传感器,采集钢轨的振动信号,并构成传感器网络;接着利用传感器节点的处理器对是否存在伤损进行判断,若存在伤损,则伤损的信号将通过传感器网络送到信息中心或者探伤车进行报警和进一步的处理,其特征在于,其中对伤损进行判断的方法是基于稀疏非负矩阵分解特征提取和支持向量机分类的,稀疏非负矩阵分解采用奇异值分解进行矩阵初始化,应用交替最小二乘算法进行迭代计算。本发明方法可以得到准确的高铁钢轨监测结果,提高了伤损判断的速度和伤损判断的准确性。本发明可以广泛应用于钢轨的伤损监测。

    基于支持向量机的彩色滤波阵列插值方法

    公开(公告)号:CN101710998A

    公开(公告)日:2010-05-19

    申请号:CN200910230340.2

    申请日:2009-11-05

    Abstract: 本发明提供一种基于支持向量机的彩色滤波阵列插值方法,其主要思想是首先定义色差平面,然后在色差平面上根据空间相关性选择合适的临近点输入模式训练支持向量回归机,用训练的支持向量回归机插值估计未知点的色差值,最后应用色差公式计算得到每个像素点丢失的两种颜色分量。本发明利用图像的空间相关性和色彩相关性原理,应用支持向量回归机方法进行彩色滤波阵列插值,获得客观指标和主观评价好的图像,克服了通常的彩色滤波阵列插值方法产生边缘模糊和产生虚假色的缺点,得到高质量的结果图像。本发明可以广泛应用于彩色图像获取设备或者装置中。

    多焦点医学超声图像连接方法

    公开(公告)号:CN101091660A

    公开(公告)日:2007-12-26

    申请号:CN200710016889.2

    申请日:2007-07-20

    Abstract: 一种多焦点医学超声图像连接方法,属于图像处理技术领域,本发明首先对多发射焦点采集的每一幅医学超声图像的像素计算其模糊隶属度,该模糊隶属度是图像发射焦点和像素位置的函数;然后利用模糊隶属度将不同的发射焦点采集的多幅图像加权组合,得到结果图像,本发明克服了多幅图像连接存在缝隙的问题,提高了结果图像质量,有着广泛的应用前景。

    光声显微血管图像分割和量化方法及装置

    公开(公告)号:CN105225237B

    公开(公告)日:2018-04-20

    申请号:CN201510609043.4

    申请日:2015-09-22

    Abstract: 本发明公开一种光声显微血管图像分割和量化方法及装置,能够准确、全面的量化光声显微血管图像的血管特征。所述方法包括:获取待进行分割和量化处理的光声显微血管图像,利用多尺度Hessian滤波器对所述光声显微血管图像进行分割得到第一分割图像,并利用局部自适应阈值方法对所述光声显微血管图像进行分割得到第二分割图像;采用加权平均方法对所述第一分割图像和所述第二分割图像进行复合,并将得到的图像作为第三分割图像;基于所述第三分割图像计算所述光声显微血管图像的血管特征参数,其中,所述血管特征参数包括血管半径、血管密度、血管长度分数和分形维数。

    光声显微血管图像分割和量化方法及装置

    公开(公告)号:CN105225237A

    公开(公告)日:2016-01-06

    申请号:CN201510609043.4

    申请日:2015-09-22

    Abstract: 本发明公开一种光声显微血管图像分割和量化方法及装置,能够准确、全面的量化光声显微血管图像的血管特征。所述方法包括:获取待进行分割和量化处理的光声显微血管图像,利用多尺度Hessian滤波器对所述光声显微血管图像进行分割得到第一分割图像,并利用局部自适应阈值方法对所述光声显微血管图像进行分割得到第二分割图像;采用加权平均方法对所述第一分割图像和所述第二分割图像进行复合,并将得到的图像作为第三分割图像;基于所述第三分割图像计算所述光声显微血管图像的血管特征参数,其中,所述血管特征参数包括血管半径、血管密度、血管长度分数和分形维数。

    动态自调整声束形成装置

    公开(公告)号:CN101125092A

    公开(公告)日:2008-02-20

    申请号:CN200710144420.7

    申请日:2007-10-09

    Abstract: 一种动态自调整声束形成装置,属于医学超声成像领域。本发明采用现场可编程门阵列FPGA实现声束形成逻辑,利用FPGA的在线可重构特性,先将参数识别逻辑配置给FPGA,FPGA对被测目标的超声回波特性进行估计识别,并将识别结果保存到上位机,上位机根据该结果对声束形成装置的聚焦延时参数进行调整,然后将声束形成逻辑配置给FPGA,进行超声扫查工作。本发明通过增加被测目标特性的识别过程,使得声束形成的聚焦延时参数可根据当前被测目标的特点进行动态调整,对不同人群、不同检查部位都能获得最佳的超声聚焦效果,有效提高超声图像的横向分辨率和对比分辨率,在医学超声系统中有着广泛的应用前景。

    应用于钢轨探伤的光声弹性成像方法及装置

    公开(公告)号:CN105092595B

    公开(公告)日:2018-03-02

    申请号:CN201510548850.X

    申请日:2015-08-31

    Abstract: 本发明公开一种应用于钢轨探伤的光声弹性成像方法及装置,能够检测出待测钢轨组织内部的孔隙。所述方法包括:S11、脉冲激光器发出的脉冲激光依次经中灰密度镜、反射镜和聚焦镜作用后照射到待测钢轨上,并产生光声信号,其中,所述光声信号包括瑞利波和剪切波;S12、利用超声探头采集所述钢轨不同位置处的光声信号,对于所述钢轨每一个位置处的光声信号,根据该位置处的光声信号基于互相关算法计算该位置处钢轨组织产生的位移,并进行成像得到该位置处钢轨组织的位移形变图;S13、采用数据融合算法,将所述钢轨不同位置处钢轨组织的位移形变图融合成整条所述钢轨组织的位移形变图。

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