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
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:
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:
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.
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