一种采用逆卷积运算的光声图像优化方法

    公开(公告)号:CN108573474A

    公开(公告)日:2018-09-25

    申请号:CN201710151705.7

    申请日:2017-03-10

    Abstract: 本发明公开了一种采用逆卷积运算的光声图像优化方法,包括以下步骤:先通过采集点源的光声信号来得到逆卷积核;采集待处理信号;估算出待处理信号的信噪比;使用维纳逆卷积的方法对待处理信号做逆卷积处理;以逆卷积之后的信号为输入进行图像重建,在灰度非线性变换处理后得到最终的优化图像。本发明针对光声成像分辨率低,伪影严重的问题,进行了优化,通过逆卷积运算消除了由于生物组织热膨胀的平衡特性以及采集系统的影响所导致的信号变形,在优化成像质量的同时也可以保证重建速度与效率。

    一种从三维断层成像中提取及融合二维图像的方法

    公开(公告)号:CN107909624A

    公开(公告)日:2018-04-13

    申请号:CN201711269644.0

    申请日:2017-12-05

    Abstract: 本发明公开了一种从三维断层成像中提取及融合二维图像的方法,包括以下步骤:利用X光断层成像仪器,对目标三维空间发射X光信号,使用计算机断层成像重建目标三维空间图像;使用超声传感器对目标三维空间进行探测,采集信号并重建当前探测平面内的图像;利用位移传感器和角度传感器检测出超声传感器在三维空间中的位置和角度信息;结合超声传感器的位置和角度信息,从三维X光断层图像中提取当前探测平面的二维图像并与超声图像进行图像融合,通过上述步骤结合X光与超声两种探测手段得到精准度更高的探测图像。

    一种用于医学光声成像的立体显示方法

    公开(公告)号:CN104135655B

    公开(公告)日:2016-02-03

    申请号:CN201410329369.7

    申请日:2014-07-10

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于医学光声成像的立体显示方法,包括:水平方向上的点阵LED面板;垂直方向上排列紧密的线阵LED面板;两块LED面板构成的三维空间,工作时内部扩散大量微小颗粒,形成光幕;相应的数据处理与控制设备。该设备成像方法包括以下步骤:提取超声传感器阵列采集到的连续截面信息,根据成像比例及线阵LED的间距进行调整;将传感器数据对应的位置映射到水平方向的点阵LED面板上,结合传感器角度衰减模型点亮相应的LED;垂直方向相应的线阵LED同步点亮,完成当前数据的显示;进行下一个数据的显示,直到三维空间显示完成。本发明充分利用人眼的视觉暂留效应,在实现立体显示的同时完成了光声图像的重建。

    一种二维超声图像集合重构的三维超声成像方法

    公开(公告)号:CN107582098B

    公开(公告)日:2019-12-06

    申请号:CN201710669887.7

    申请日:2017-08-08

    Abstract: 本发明公开了一种二维超声图像集合重构的三维超声成像方法,包括以下步骤:利用线阵超声传感器,对目标三维空间发射并采集超声信号,重建目标三维空间的二维超声图像;通过自由旋转以及平移超声传感器,重建不同角度和不同位置下的目标三维空间二维超声图像;利用位移传感器和角度传感器检测出超声传感器在移动和旋转过程中的位置和角度信息;结合超声传感器的位置和角度信息,将对应的二维超声图像定位到三维空间中,通过上述二维超声图像集合重构出三维超声图像。

    一种利用光声本征谱分析法无损测量弹性的方法

    公开(公告)号:CN106501182B

    公开(公告)日:2019-06-04

    申请号:CN201610844345.4

    申请日:2016-09-22

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种利用光声本征谱分析法无损测量弹性的方法。本发明利用激光脉冲照射弹性体使其在光声效应作用下辐射声波,通过分析弹性体辐射出的光声信号,可以得到弹性体的光声本征谱,从光声本征谱中提取出弹性体的本征频率,基于这些本征频率,再利用反演算法可以评估弹性体的弹性性质。本发明提出的利用光声本征谱分析法无损测量弹性的方法,无须声学换能器与弹性体在测量时相互接触,更不需要对弹性体做任何解剖处理,此方法可实现对弹性参数的非接触、无损评估,具有较高的安全性和易用性。

    一种二维超声图像集合重构的三维超声成像方法

    公开(公告)号:CN107582098A

    公开(公告)日:2018-01-16

    申请号:CN201710669887.7

    申请日:2017-08-08

    Abstract: 本发明公开了一种二维超声图像集合重构的三维超声成像方法,包括以下步骤:利用线阵超声传感器,对目标三维空间发射并采集超声信号,重建目标三维空间的二维超声图像;通过自由旋转以及平移超声传感器,重建不同角度和不同位置下的目标三维空间二维超声图像;利用位移传感器和角度传感器检测出超声传感器在移动和旋转过程中的位置和角度信息;结合超声传感器的位置和角度信息,将对应的二维超声图像定位到三维空间中,通过上述二维超声图像集合重构出三维超声图像。

    一种优化有限角度CT成像边缘伪影的方法

    公开(公告)号:CN107374655A

    公开(公告)日:2017-11-24

    申请号:CN201610333424.9

    申请日:2016-05-17

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种有限角度CT(Computed Tomography,计算机断层扫描)成像优化边缘伪影的方法,具有如下步骤: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SART算法进行一次重建,获得成像区域的更新值;对步骤三获得的更新值进行平滑操作;将步骤四得到的补偿后的更新值更新到成像区域;重复步骤三至步骤五,直到满足一定条件,得到质量提高的有限角度CT成像结果。本发明通过优化的SART(Simultaneous Algebraic Reconstruction Technique,同步代数重建技术),解决了有限角度CT重建后具有边缘伪影的问题,具有创新性。

    一种利用光声本征谱分析法无损测量弹性的方法

    公开(公告)号:CN106501182A

    公开(公告)日:2017-03-15

    申请号:CN201610844345.4

    申请日:2016-09-22

    Applicant: 南京大学

    CPC classification number: G01N21/1702 G01N2021/1706

    Abstract: 本发明公开了一种利用光声本征谱分析法无损测量弹性的方法。本发明利用激光脉冲照射弹性体使其在光声效应作用下辐射声波,通过分析弹性体辐射出的光声信号,可以得到弹性体的光声本征谱,从光声本征谱中提取出弹性体的本征频率,基于这些本征频率,再利用反演算法可以评估弹性体的弹性性质。本发明提出的利用光声本征谱分析法无损测量弹性的方法,无须声学换能器与弹性体在测量时相互接触,更不需要对弹性体做任何解剖处理,此方法可实现对弹性参数的非接触、无损评估,具有较高的安全性和易用性。

    一种使用窄带传感器重建宽带光声图像的方法

    公开(公告)号:CN104490365B

    公开(公告)日:2017-01-11

    申请号:CN201510013991.1

    申请日:2015-01-12

    Applicant: 南京大学

    Abstract: 本发明公开了一种使用窄带传感器重建宽带光声图像的方法,包括以下步骤:脉冲光反复照射在目标上 ,目标吸 收 光产生PA(Photoacoustic)信号,使用窄带传感器接收若干组PA信号。当目标为高散射介质时,PA信号到达传感器前已大幅度衰减,使得传感器接收到的窄带PA信号微弱且信噪比极低,所以需要对多组窄带PA信号进行预处理,提高窄带PA信号的信噪比。由于PA信号频谱分布在1-50MHz,不同频带的PA信号反应被照射目标的不同特性,实际使用的传感器都是窄带特性的,接收到的PA信号也是窄带的,为了接收宽带的PA信号,必须使用多个不同频带的窄带传感器,但实际操作时非常不便。

    一种优化全波反演法重建声速图像的方法

    公开(公告)号:CN106037795A

    公开(公告)日:2016-10-26

    申请号:CN201610333423.4

    申请日:2016-05-17

    Applicant: 南京大学

    CPC classification number: A61B8/52

    Abstract: 本发明公开了一种优化全波反演法重建声速图像的方法,包括以下步骤:利用超声数据采集设备,得到传感器所在位置的实测声压信号;在计算机上完全模拟发射、接收过程作为正向函数,该函数输入变量为声速图矩阵,输出变量为传感器对应位置所记录的声压信号与的实测声压信号的差的范数;进入迭代过程:给出一个声速图像作为初始图像,使其作为自变量带入到上述正向函数中,得到输出范数;计算出正向函数在当前声速图位置的一阶梯度图;通过拟牛顿法解决最优化问题,更新原有声速图,得到新的声速图;将新的声速图作为初始图像重复迭代过程,直到得到满足条件退出迭代过程,并得到当前的声速图像。

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