一种具有氧分压和光敏剂荧光监测功能的单态氧检测装置

    公开(公告)号:CN101788477B

    公开(公告)日:2012-01-18

    申请号:CN201010044815.1

    申请日:2010-01-12

    Abstract: 一种具有氧分压和光敏剂荧光监测功能的单态氧检测装置,属医疗仪器类。该装置由波长可调的脉冲激光器光源、信号同步单元、单态氧近红外发光检测单元、光敏剂荧光信号监测单元、氧分压监测单元和终端计算机处理系统组成,其中荧光信号监测单元、氧分压监测单元、终端计算机处理系统之间通过信号线连接,其他单元之间通过光路连接。采用本装置,不仅优化了激光照射方式,而且提高了光学系统的采集效率和单态氧检测装置的信噪比。利用高灵敏度的近红外光电倍增管直接测量单态氧近红外发光,并同时对样品中的氧分压和光敏剂荧光信号进行实时监测,三者结合起来后可以对PDT疗效进行综合评估。

    一种具有氧分压和光敏剂荧光监测功能的单态氧检测装置

    公开(公告)号:CN101788477A

    公开(公告)日:2010-07-28

    申请号:CN201010044815.1

    申请日:2010-01-12

    Abstract: 一种具有氧分压和光敏剂荧光监测功能的单态氧检测装置,属医疗仪器类。该装置由波长可调的脉冲激光器光源、信号同步单元、单态氧近红外发光检测单元、光敏剂荧光信号监测单元、氧分压监测单元和终端计算机处理系统组成,其中荧光信号监测单元、氧分压监测单元、终端计算机处理系统之间通过信号线连接,其他单元之间通过光路连接。采用本装置,不仅优化了激光照射方式,而且提高了光学系统的采集效率和单态氧检测装置的信噪比。利用高灵敏度的近红外光电倍增管直接测量单态氧近红外发光,并同时对样品中的氧分压和光敏剂荧光信号进行实时监测,三者结合起来后可以对PDT疗效进行综合评估。

    光动力疗法中血氧饱和度空间分布的定量检测装置与方法

    公开(公告)号:CN115931780A

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202211541987.9

    申请日:2022-12-02

    Abstract: 本发明公开光动力疗法中血氧饱和度空间分布的定量检测装置与方法,采用白光LED发出的白光通过数字微镜器件后产生特定空间频率的条纹图像,条纹图像经过投影镜头和第一偏振片后投影到待测生物组织体,生物组织体在此光照下产生漫反射光信号,漫反射光信号经过第二偏振片和液晶可调谐滤光器,液晶可调谐滤光器在计算机控制下仅让特定波长的漫反射光信号通过,通过液晶可调谐滤光器的漫反射光信号经过成像镜头后入射到CMOS相机靶面上,CMOS相机将采集到的图像信息传入计算机中完成图像信息的采集。本发明可获得光动力反应过程中组织氧含量的空间分布及其变化情况,为评估光动力反应的程度进而优化调控光动力治疗参数以提高PDT的疗效提供参考依据。

    基于GA-Xnet的裸鼠皮窗血管分割图像断裂修复方法

    公开(公告)号:CN113889237A

    公开(公告)日:2022-01-04

    申请号:CN202111216733.5

    申请日:2021-10-19

    Abstract: 本发明涉及一种基于GA‑Xnet的裸鼠皮窗血管分割图像断裂修复方法,包括以下步骤:步骤S1:获取裸鼠皮窗图像数据,并提取皮窗圆形感兴趣区和人工标注血管样本;步骤S2:对标注的裸鼠皮窗图像数据进行缩减,然后进行数据扩增,将扩增后的图像数据用于训练深度学习语义分割,并根据训练后深度学习语义分割对其他无标注的图像进行预测,然后将预测的图像扩大为原图像尺寸,得到粗分割后的图像;步骤S3:将粗分割后的图像与DRIVE数据集混合,作为训练数据集;步骤S4:对训练数据集进行扩增处理;步骤S5:将扩增的数据集输入到深度学习语义分割模型中进行训练,得到预测修复结果。本发明能够有效实现血管分割断裂的修复功能,同时对训练所使用的硬件要求低,可靠性高。

    一种光纤传输的单线态氧发光光谱快速检测装置

    公开(公告)号:CN108717052A

    公开(公告)日:2018-10-30

    申请号:CN201810532234.9

    申请日:2018-05-29

    Abstract: 本发明公开一种光纤传输的单线态氧发光光谱快速检测装置,其包括依次设置的脉冲激光器、激光开关组件、光照光纤、样品池、光纤准直器、滤光轮、光电倍增管和终端计算机,脉冲激光器出射光耦合后通过光照光纤传输并照射在样品池的样品表面并激发发光信号,发光信号由多模光纤束传输并经过光纤准直器收集和滤光轮进行噪声抑制后,输出至光电倍增管探测,光电转换后的发光信号输出至终端计算机,终端计算机分别连接并控制脉冲激光器、光电倍增管以及滤光轮的工作,终端计算机还用于发光信号的同步计数和信号处理,并输出结果。本发明结构简单,容易实现小型便携化单线态氧检测等优点,可实现溶液及皮肤组织的单线态氧发光的快速,无损检测。

    一种可个性化调控的光动力治疗光源及调控方法

    公开(公告)号:CN110681070B

    公开(公告)日:2021-02-26

    申请号:CN201911063119.2

    申请日:2019-10-31

    Abstract: 本发明涉及一种可个性化调控的光动力治疗光源及其调控方案,其包括卤钨灯、第一滤光片轮、液晶导光管、第一半透半反镜、荧光激发激光光源、第一漫射体、反射镜、光动力治疗激光光源、第二漫射体、第二半透半反镜、数字微镜阵列、投影镜头,第三半透半反镜、病变组织、第二滤光片轮、CMOS相机和计算机组成。该光源可在识别病灶形状和大小的基础上,定量检测病变组织的光学特性参数、病变组织中的光敏剂浓度,评估特定波长光照在病变组织中的穿透深度和单线态氧产量,实现根据病灶特点个性化地调控光动力治疗激光光照的光斑形状和大小、光照的功率和光照的时长。

    一种可个性化调控的光动力治疗光源及调控方法

    公开(公告)号:CN110681070A

    公开(公告)日:2020-01-14

    申请号:CN201911063119.2

    申请日:2019-10-31

    Abstract: 本发明涉及一种可个性化调控的光动力治疗光源及其调控方案,其包括卤钨灯、第一滤光片轮、液晶导光管、第一半透半反镜、荧光激发激光光源、第一漫射体、反射镜、光动力治疗激光光源、第二漫射体、第二半透半反镜、数字微镜阵列、投影镜头,第三半透半反镜、病变组织、第二滤光片轮、CMOS相机和计算机组成。该光源可在识别病灶形状和大小的基础上,定量检测病变组织的光学特性参数、病变组织中的光敏剂浓度,评估特定波长光照在病变组织中的穿透深度和单线态氧产量,实现根据病灶特点个性化地调控光动力治疗激光光照的光斑形状和大小、光照的功率和光照的时长。

    一种小尺寸LCD字符显示缺陷的检测装置和方法

    公开(公告)号:CN108681114A

    公开(公告)日:2018-10-19

    申请号:CN201810470566.9

    申请日:2018-05-17

    CPC classification number: G02F1/1309 G06T5/30 G06T7/001 G06T7/12

    Abstract: 本发明提出一种小尺寸LCD字符显示缺陷的检测装置和方法,所述检测装置包括图像采集装置、LCD面板夹具和计算设备;所述LCD面板夹具包括由定位夹和两片透光方向正交的偏振片层叠而成的组合体;所述图像采集装置位于组合体一侧且与计算设备相连;当进行检测时,LCD面板夹于两片透光方向正交的偏振片之间,所述计算设备经图像采集装置对LCD面板进行模板图像采集或待测样本图像采集;所述检测方法以计算设备对模板图像和待测样本图像进行比对运算以判定LCD面板是否为缺陷面板;本发明能极大降低工人的劳动强度,提高产品检测效率与正确率。

    基于GA-Xnet的裸鼠皮窗血管分割图像断裂修复方法

    公开(公告)号:CN113889237B

    公开(公告)日:2024-04-16

    申请号:CN202111216733.5

    申请日:2021-10-19

    Abstract: 本发明涉及一种基于GA‑Xnet的裸鼠皮窗血管分割图像断裂修复方法,包括以下步骤:步骤S1:获取裸鼠皮窗图像数据,并提取皮窗圆形感兴趣区和人工标注血管样本;步骤S2:对标注的裸鼠皮窗图像数据进行缩减,然后进行数据扩增,将扩增后的图像数据用于训练深度学习语义分割,并根据训练后深度学习语义分割对其他无标注的图像进行预测,然后将预测的图像扩大为原图像尺寸,得到粗分割后的图像;步骤S3:将粗分割后的图像与DRIVE数据集混合,作为训练数据集;步骤S4:对训练数据集进行扩增处理;步骤S5:将扩增的数据集输入到深度学习语义分割模型中进行训练,得到预测修复结果。本发明能够有效实现血管分割断裂的修复功能,同时对训练所使用的硬件要求低,可靠性高。

    一种定量检测光敏剂空间分布的荧光成像系统及方法

    公开(公告)号:CN109497959B

    公开(公告)日:2021-07-23

    申请号:CN201910026876.6

    申请日:2019-01-11

    Abstract: 本发明涉及一种定量检测光敏剂空间分布的荧光成像系统,其特征在于:包括第一LED光源、第一自由曲面全反射透镜、第一复眼透镜、第一积分透镜、第一反射镜、第二LED光源、第二自由曲面全反射透镜、第二复眼透镜、第二积分透镜、第二反射镜、第一半透半反镜、第二半透半反镜、激光光源、扩束镜、第三复眼透镜、数字微镜、投影镜头、聚光透镜、CMOS相机和计算机;本发明采用漫反射图像定量校正组织光学性质对荧光图像的影响,实现对光敏剂空间分布进行定量荧光成像,获得光敏剂在病变组织中的浓度空间分布及变化情况。

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