움직임 추정 및 움직임 보상을 이용한 압축 센싱 기반 동적자기공명 영상기법
    41.
    发明授权
    움직임 추정 및 움직임 보상을 이용한 압축 센싱 기반 동적자기공명 영상기법 有权
    基于压缩感知的动态MR成像使用运动估计和运动补偿

    公开(公告)号:KR101000786B1

    公开(公告)日:2010-12-14

    申请号:KR1020080064427

    申请日:2008-07-03

    Inventor: 예종철 정홍

    Abstract: 본 발명은 압축 센싱(compressed sensing) 이론에 바탕하여, 움직임 추정 및 움직임 보상(motion estimation/compensation)을 동적 자기공명 영상에 적용하여 영상을 스파스하게 변환함으로써, 매우 적은 수의 샘플링 데이터로부터 고해상도 동적 자기공명 영상을 얻는 방법에 관한 것으로, 본 발명에 따른 움직임 추정 및 움직임 보상을 이용한 압축 센싱 기반 동적 자기공명 영상기법은 동적 영상에 대하여 다운 샘플링된 자기공명 데이터를 획득하는 제 1 단계, 상기 동적 영상에 대하여 기준 프레임을 획득하는 제 2 단계, 상기 다운 샘플링된 자기공명 데이터에 압축 센싱을 적용하여 제 1 복원 영상을 구하는 제 3 단계, 상기 기준 프레임 및 상기 제 1 복원 영상을 이용하여 움직임 추정 및 움직임 보상을 수행하여 제 2 복원 영상을 구하는 제 4 단계, 상기 다운 샘플링된 자기공명 데이터에서 상기 제 2 복원 영상의 데이터를 뺀 나머지에 대해 압축 센싱을 적용하여 제 3 복원 영상을 구하는 제 5 단계 및 상기 제 2 복원 영상과 제 3 복원 영상을 합하여 최종 복원 영상을 구하는 제 6 단계를 포함하여 이루어져, 공간해상도와 시간해상도를 동시에 향상시키고, 스캔 시간을 매우 크게 줄일 수 있다.
    다이나믹 MRI, 압축 센싱, kt FOCUSS, 움직임 추정, 움직임 보상, ME, MC

    테라헤르츠 시간 도메인 분광 장치 및 상기 분광 장치를 이용한 영상 장치
    42.
    发明公开
    테라헤르츠 시간 도메인 분광 장치 및 상기 분광 장치를 이용한 영상 장치 失效
    TERAHERTZ时域设备和使用光谱设备的图像设备

    公开(公告)号:KR1020100051151A

    公开(公告)日:2010-05-17

    申请号:KR1020080110171

    申请日:2008-11-07

    CPC classification number: G02B27/108 G01N21/3586 G01N2223/345 G02B27/1066

    Abstract: PURPOSE: A terahertz time domain spectrum device and a video apparatus using the same are provided to drastically reduce data acquiring time for an image by obtaining an image without scanning using random pattern. CONSTITUTION: A generating antenna(101) generates a terahertz beam. A photoelectron measuring antenna(107) measures the terahertz beam deflected by a second reflecting body(106). A first reflector(104) and a second reflector are of convex lens or parabolic mirror. The time domain(105) uses fourier domain.

    Abstract translation: 目的:提供太赫兹时域频谱设备和使用该太赫兹时域频谱设备的视频设备,通过获得图像而无需使用随机模式进行扫描来大大减少图像的数据获取时间。 构成:发电天线(101)产生太赫兹波束。 光电子测量天线(107)测量由第二反射体(106)偏转的太赫兹光束。 第一反射器(104)和第二反射器是凸透镜或抛物面镜。 时域(105)使用四边形域。

    알려지지 않은 회전대칭 충격응답 점퍼짐함수에 의해왜곡된 영상의 보정방법
    43.
    发明公开
    알려지지 않은 회전대칭 충격응답 점퍼짐함수에 의해왜곡된 영상의 보정방법 有权
    用于通过径向对称形成的图像的盲解卷积有限冲突响应点扩展函数的方法

    公开(公告)号:KR1020080048220A

    公开(公告)日:2008-06-02

    申请号:KR1020060118327

    申请日:2006-11-28

    Inventor: 예종철 장광은

    CPC classification number: H04N5/21

    Abstract: A method for blind deconvolution for an image blurred by a radial symmetry finite impulse response PSF is provided to compute lines of radial direction in a fourier domain through radon transformation, measure a PSF by using a subspace method, and restore each signal, thereby perfectly restoring an image from a single number of image and restoring an original image even when data of the PSF of an image system is insufficient. To apply a subspace method, lines of radial direction in a fourier domain are computed by using radon transformation(S10). By applying a subspace method in a signal subspace with respect to the lines of radial direction in the fourier domain, a PSF(Point Spread Function) blurring an original image is measured(S20). By using the measured PSF, a convolution matrix is generated to restore an original signal(S30). An image is restored into the same image as the original image through inverse radon transformation with respect to the lines of radial direction in the fourier domain passing through the above third step(S40).

    Abstract translation: 提供了一种用于通过径向对称有限脉冲响应PSF模糊的图像的盲去卷积方法,以通过氡变换计算傅里叶变换域中的径向方向,通过使用子空间方法测量PSF,并恢复每个信号,从而完全恢复 即使图像系统的PSF的数据不足,也可以从单个图像的图像恢复原始图像。 为了应用子空间方法,通过使用氡变换来计算傅立叶变换域中的径向行(S10)。 通过在子像素域中相对于径向线的信号子空间应用子空间方法,测量模糊原始图像的PSF(点扩散函数)(S20)。 通过使用测量的PSF,生成卷积矩阵来恢复原始信号(S30)。 通过对通过上述第三步骤的傅立叶变换域中的径向线的逆氡变换,将图像恢复成与原始图像相同的图像(S40)。

    단일 뉴럴 네트워크를 이용한 다중 관심영역의 내부 단층촬영 영상 처리 방법 및 그 장치

    公开(公告)号:KR102225747B1

    公开(公告)日:2021-03-10

    申请号:KR1020190095277

    申请日:2019-08-06

    Inventor: 예종철 한요섭

    Abstract: 단일뉴럴네트워크를이용한다중관심영역의내부단층촬영영상처리방법및 그장치가개시된다. 본발명의일 실시예에따른영상처리방법은내부전산단층촬영데이터를수신하는단계; 및힐버트(Hilbert) 변환기능에대응하는뉴럴네트워크를이용하여상기내부전산단층촬영데이터에대한영상을복원하는단계를포함하며, 상기영상을복원하는단계는상기내부전산단층촬영데이터를미리설정된해석적알고리즘을이용하여관심영역(ROI)의경계(boundary)에서특이점(singularity)이제거된최초복원영상을획득하는단계; 및상기뉴럴네트워크를이용하여상기최초복원영상으로부터상기내부전산단층촬영데이터에대한영상을복원하는단계를포함한다.

    패치기반 최소 랭크 블락 한켈 행렬을 이용한 영상 채우기
    48.
    发明授权
    패치기반 최소 랭크 블락 한켈 행렬을 이용한 영상 채우기 有权
    用于图像预处理的基于低排列的块状汉堡结构矩阵

    公开(公告)号:KR101653098B1

    公开(公告)日:2016-09-01

    申请号:KR1020150034082

    申请日:2015-03-11

    Inventor: 예종철 진경환

    CPC classification number: G06T5/20 G06T5/001

    Abstract: GMRF(Gaussian Markov random field)와 PDE(partial differential equation) 기반영상모델에따르면영상의국소영역(패치, patch)은자기자신의픽셀값들로부터본래의값을다시피팅해주는필터를갖고있으며이는소멸필터(Annihilating filter)라고명명된다. 이러한소멸필터는패치에서컨볼루션관계로픽셀값들을본래의값들로피팅해주며이는컨볼루션을통해값을 0으로만들어주는역할과동일하게된다. 컨볼루션은교환법칙을갖고있으며, 이러한교환법칙을이용하면손실된데이터로이뤄진컨볼루션행렬을얻을수 있으며, 이러한컨볼루션행렬은블락한켈행렬(block Hankel matrix)의구조를갖는다. 이블락한켈행렬은 0이아닌소멸필터에의해서패치의값들을 0으로만드는데, 이는블락한켈행렬이랭크부족행렬임을의미한다. 이러한랭크부족행렬은최소행렬완성화(Low rank matrix completion) 알고리듬을통해손실된정보를복원할수 있게된다. 복원은데이터도메인에서이뤄지고손실된블락한켈행렬을본래의블락한켈행렬에가깝게복원하며, 복원된블락한켈행렬은역한켈변환방식을통해본래의패치로복원되며, 이렇게복원된패치들을본래의위치에넣음으로써영상을복원한다. 복원할패치들은겹쳐서슬라이딩되며이렇게겹쳐지는부분은평균화를통해가장자리 artifact들을제거한다. 본특허의장점은손실된영상의정보를복원하는것뿐만이아니라, 블락한켈행렬로변환된패치의 dominant한특이벡터(singular vector)들을추출하여다시패치로변환하였을때, 우리는국소영역의 dictionary 요소들을손쉽게구할수 있었다. 이러한 dictionary들은 overcomplete한특성을가지며, 본래의표준영상에서별도의피팅과정이나알고리듬없이단순한한켈행렬변환과 SVD(singular value decomposition) 변환의결합으로구현되며, 손실된영상복원과정내에서도초기복원시에이러한 dictionary 요소들을얻을수 있다.

    Abstract translation: 本发明涉及一种基于存在于补丁中的消光滤波器来恢复损坏图像的方法,该贴片意味着图像的局部区域,其通过使用在图像中执行矩阵完成而导致的矩阵完成问题来恢复图像的损坏信息 消光过滤器 消光滤波器与图像域的数据具有卷积关系,并且通过卷积的交换定律形成秩缺少块汉克尔矩阵,以执行矩阵完成。

    현미경 초점 면 안정화 방법 및 장치
    49.
    发明授权
    현미경 초점 면 안정화 방법 및 장치 有权
    微观结构平面的稳定方法和设备

    公开(公告)号:KR101394799B1

    公开(公告)日:2014-05-15

    申请号:KR1020120049239

    申请日:2012-05-09

    Abstract: 본 발명은 초점 면을 나노미터 수준으로 안정화 시키기 위한 방법의 일환으로, 원거리 초점 맞추기 기법과 점 확산 함수(Point Spread Function)의 비선형적 변형을 이용하여 초점 면 안정화 방법 및 그 장치에 관한 것이다.
    현미경 초점 안정화 방법에 있어서, 참조 광원을 덮개유리면에 초점 맞추는 단계; 참조 광원의 점 확산 함수를 비선형으로 변형하는 단계; 및 참조 광원의 초점함수를 계산하는 단계를 포함할 수 있다.

    현미경 초점 면 안정화 방법 및 장치
    50.
    发明公开
    현미경 초점 면 안정화 방법 및 장치 有权
    利用遥感聚焦和非线性点扩展函数变形的微观结构稳定方法和设备

    公开(公告)号:KR1020130125596A

    公开(公告)日:2013-11-19

    申请号:KR1020120049239

    申请日:2012-05-09

    CPC classification number: G02B21/244 G02B7/38 G02B21/367 H04N5/23212 H04N5/235

    Abstract: The present invention relates to a focal surface stabilizing device of a microscope using a long distance focusing method and the non-linear transformation of a point spread function and a method thereof which is one method for stabilizing a focal surface at a nanometer scale. The microscope focal stabilizing method includes a step of bring a reference light source into focus on a cover glass surface; a step of transforming the point spread function of the reference light source into a non-linear shape; and a step of calculating a focal function of the reference light source. [Reference numerals] (110) Step of focusing a reference light source on a cover glass surface;(120) Step of converting the point spread function of the reference light source into a non-linear shape;(130) Step of calculating the focus function of the reference light source;(140) Step of controlling feedbacks;(AA) Start;(BB) End

    Abstract translation: 本发明涉及一种使用长距离聚焦方法和点扩散函数的非线性变换的显微镜的焦面稳定装置及其方法,该方法是用于稳定纳米尺度的焦面。 显微镜聚焦稳定化方法包括将参考光源聚焦在盖玻璃表面上的步骤; 将参考光源的点扩散函数变换为非线性形状的步骤; 以及计算参考光源的焦点功能的步骤。 (110)将参考光源聚焦在盖玻璃表面上的步骤;(120)将参考光源的点扩展函数转换为非线性形状的步骤;(130)计算焦点的步骤 参考光源的功能;(140)反馈控制步骤;(AA)开始;(BB)结束

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