一种基于光声成像技术的多层介质声速计算的方法

    公开(公告)号:CN103142216A

    公开(公告)日:2013-06-12

    申请号:CN201310113624.X

    申请日:2013-04-03

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于光声成像技术的多层介质声速计算的方法,包括以下步骤:根据传感器脉冲响应函数,对传感器接收到的原始数据进行逆滤波处理得到逆滤波数据;设定组织中不同介质的初始声速及声速迭代范围;以逆滤波数据及所设定组织各层声速为基础,进行光声图像重建;从每次重建得到的光声图像中计算并提取图像中声源的分布,依据声源分布信息确定迭代是否完成,若完成则输出声速。本发明提供了一种简单无创的用于测量生物组织中声速的方法,计算简单,复杂度小,效果突出。

    一种基于多分辨率傅里叶分析理论的运动模糊图像参数估计方法

    公开(公告)号:CN102903078A

    公开(公告)日:2013-01-30

    申请号:CN201210240639.8

    申请日:2012-07-13

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于多分辨率傅里叶分析理论的运动模糊图像参数估计方法,包括以下步骤:对一幅含有运动模糊的图像进行快速傅里叶变换;对获取的傅里叶频谱进行动态范围压缩;利用多分辨率傅里叶分析理论对压缩后的频谱图像进行翻转、补零、平移复制等处理;对处理后的频谱图像再次进行傅里叶变换获得该压缩频谱的傅里叶频谱;在获取的频谱中去除由于补零插入的零点;基于去除零点后的频谱计算获得运动模糊尺度和角度两个参数。本发明克服了传统直接测量方法由于频谱测量精度问题而导致的测量不准问题,计算简单,复杂度小,效果突出。

    一种基于单边Gabor小波的图像分块分解与重构方法

    公开(公告)号:CN102722867A

    公开(公告)日:2012-10-10

    申请号:CN201210160356.2

    申请日:2012-05-23

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于单边Gabor小波(亦称基于加窗/短时傅里叶变换的小波)的图像分块分解方法,包括以下步骤:步骤一,选取较小的单边Gabor变换矩阵,将图像分为与变换矩阵相同大小的若干图像块,针对每个图像块选取最佳单边Gabor母函数参数,并构造相应的单边Gabor变换矩阵;步骤二,对每个图像块使用相对应的单边Gabor变换矩阵进行图像分解操作,得到对应的分解系数;步骤三,使用步骤一中所得的各图像块相对应的单边Gabor变换矩阵和步骤二中分解所得的系数矩阵对每个图像块分别进行重构,并将重构后的图像块进行合并,得到完整的重构图像。本发明克服了基于传统小波分解的图像重构方法重构后的图像质量随分解层数的增加而降低的缺陷,且有效的提高了重构后图像的质量,效果突出。

    一种跨平台使用硬件隔离环境对文件进行加密校验的方法

    公开(公告)号:CN109948354A

    公开(公告)日:2019-06-28

    申请号:CN201910206708.5

    申请日:2019-03-19

    Abstract: 本发明公开一种跨平台使用硬件隔离环境对文件进行加密校验的方法,是一种在跨平台转移文件同时使用硬件隔离保护文件机密性和完整性的方法,使得对文件的保护可以在两个不同平台的硬件隔离环境中进行。位于PC端的文件,在操作系统环境为Windows或者Linux的情况下,利用Intel SGX技术对它进行加密和校验码的计算,此后文件变为安全状态。当需要把文件转移到移动端时,假设移动端部署的是Android系统,则可利用ARM TrustZone技术对该文件进行解密和完整性校验,反方向亦然。达到了文件跨平台安全传输并同时保证机密性和完整性的目的。

    一种结合超声图像提高有限角度CT成像质量的方法

    公开(公告)号:CN103455989B

    公开(公告)日:2016-06-15

    申请号:CN201310436712.3

    申请日:2013-09-24

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种结合超声图像提高有限角度CT(Computed Tomography,计算机断层扫描)成像质量的方法,包括以下步骤:在目标组织上、下分别放置X射线发射器和接收器;在有限角度内使发射器绕组织移动并发射X射线,同时采集投影数据;利用同步代数重建技术进行初次重建;获取组织的三维超声图像;结合初次CT重建结果,对超声图像配准;提取超声图像的有效梯度信息;使用改进的同步代数重建技术进行再次重建,得到质量提高的有限角度CT成像结果。本发明利用超声成像在z方向边缘清晰的特性,解决了有限角度CT重建结果在z方向伪影严重、边界模糊的问题,具有创新性。

    一种结合超声图像提高有限角度CT成像质量的方法

    公开(公告)号:CN103455989A

    公开(公告)日:2013-12-18

    申请号:CN201310436712.3

    申请日:2013-09-24

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种结合超声图像提高有限角度CT(Computed Tomography,计算机断层扫描)成像质量的方法,包括以下步骤:在目标组织上、下分别放置X射线发射器和接收器;在有限角度内使发射器绕组织移动并发射X射线,同时采集投影数据;利用同步代数重建技术进行初次重建;获取组织的三维超声图像;结合初次CT重建结果,对超声图像配准;提取超声图像的有效梯度信息;使用改进的同步代数重建技术进行再次重建,得到质量提高的有限角度CT成像结果。本发明利用超声成像在z方向边缘清晰的特性,解决了有限角度CT重建结果在z方向伪影严重、边界模糊的问题,具有创新性。

    一种光声成像中声速矫正的方法

    公开(公告)号:CN103445765A

    公开(公告)日:2013-12-18

    申请号:CN201310436666.7

    申请日:2013-09-24

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种光声成像中声速矫正的方法,包括以下步骤:在光声成像系统中用激光照射被测组织;线型传感器采集被照射的组织发出的超声波信号;确定聚焦评价标准并选取聚焦位置;调整声速和延时补偿并用延时求和法重建图像并实现所选点的聚焦;根据声速和延时的关系拟合声速和延时补偿的关系曲线,确定曲线参数;根据不同聚焦深度的关系曲线联立求解得到矫正的声速和延时补偿。本发明采用线型传感器采集信号,用延时求和发重建图像,通过对不同位置的目标声速和延时补偿的调整得到聚焦的声速和延时补偿的关系方程,联立方程得到矫正的声速,操作简便。

    一种多维生物光声图像谱综合分析方法

    公开(公告)号:CN103393409A

    公开(公告)日:2013-11-20

    申请号:CN201310367239.8

    申请日:2013-08-22

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种多维生物光声图像谱综合分析方法,包括以下步骤:建立某生物组织的病变样本库;用某一波长的激光照射某一样本产生光声效应并采集其二维光声图像;对该图像进行二维傅里叶变换,获得二维光声谱图并提取其特征谱图;不断更改照射的激光波长,并按照波长的不同将多组二维光声图像和特征谱图其组合成三维光声图像和三维特征谱图;建立该生物组织所有样本的三维光声图像谱库;获取待诊断组织的三维光声图像谱,并与库中的谱图数据进行比对与匹配,从而得到初步诊断结果。本发明利用生物组织的光声效应,通过对待诊断组织的三维光声图像谱的分析,从空间域和频率域两个角度对病变情况进行判断,可有效提高初步诊断的准确性。

    一种光声成像中声速矫正的方法

    公开(公告)号:CN103445765B

    公开(公告)日:2015-08-26

    申请号:CN201310436666.7

    申请日:2013-09-24

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种光声成像中声速矫正的方法,包括以下步骤:在光声成像系统中用激光照射被测组织;线型传感器采集被照射的组织发出的超声波信号;确定聚焦评价标准并选取聚焦位置;调整声速和延时补偿并用延时求和法重建图像并实现所选点的聚焦;根据声速和延时的关系拟合声速和延时补偿的关系曲线,确定曲线参数;根据不同聚焦深度的关系曲线联立求解得到矫正的声速和延时补偿。本发明采用线型传感器采集信号,用延时求和发重建图像,通过对不同位置的目标声速和延时补偿的调整得到聚焦的声速和延时补偿的关系方程,联立方程得到矫正的声速,操作简便。

    一种基于压缩感知的光声图像重建方法

    公开(公告)号:CN103584835B

    公开(公告)日:2015-05-13

    申请号:CN201310436669.0

    申请日:2013-09-24

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于压缩感知的光声图像重建方法,包括以下步骤:在目标组织周围放置M个传感器;用宽束短脉冲激光周期性照射组织W次,各传感器采集光声信号;对各传感器采集的W次光声信号求平均,得到M组平均光声信号;对每组平均光声信号做FFT,得到M组频谱数据;设定M个随机向量,根据各随机向量对各组频谱数据进行N点随机抽样;选取正交基矩阵,根据传感器脉冲响应及随机抽样得到的频率值计算测量矩阵;利用压缩感知求解目标生物组织的光吸收分布,得到光声重建图像。本发明结合压缩感知,利用少量传感器采集的光声信号完成目标生物组织内部的三维图像重建,具有传感器数量少、传感器摆放位置相对任意等优点。

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