一种基于深度学习的病理图像超分建模方法

    公开(公告)号:CN112785498A

    公开(公告)日:2021-05-11

    申请号:CN202011636550.4

    申请日:2020-12-31

    IPC分类号: G06T3/40 G06N3/04 G06N3/08

    摘要: 本发明公开了一种基于深度学习的病理图像超分建模方法,包括从病理真实高分辨率图像获得低分辨率图像,生成高分图像—低分图像对;建立生成器与鉴别器架构;基于低分辨率图像预训练生成器,使得生成器生成的虚拟高分辨率图像与真实高分辨率图像的绝对误差值达到最小误差设定值;基于虚拟高分辨率图像与真实高分辨率图像的对抗损失,优化鉴别器,基于虚拟高分辨率图像与真实高分辨率图像的感知损失,优化生成器,直到模型训练结束,得到超分模型,实现基于低分辨率图像重建高分辨率图像的目的。

    一种应用于多视野并行成像的新型物镜阵列

    公开(公告)号:CN110244442A

    公开(公告)日:2019-09-17

    申请号:CN201910585599.2

    申请日:2019-07-01

    摘要: 一种多视野并行成像的新型物镜阵列,由多个小型显微物镜单元按照一定排列方式实现的阵列式显微光学成像系统,能够对同一组织切片的不同部位进行显微放大的同时成像,以实现多个显微视野的同时观察以及数字病理全切片高速扫描的目的。本发明的主要构成部分:小型显微物镜单元是一种折反射式物镜光学系统,沿其光轴方向一次包括第一透镜和第二透镜,第一透镜和第二透镜均为弯月透镜,第一透镜前表面和第二透镜后表面均镀有光学介质分光薄膜,简洁地实现了光在系统内的衍射最大路径,达到衍射极限。本发明其中一种实例实现了大视野高性能的小型显微物镜单元及由其构成的新型物镜阵列。

    一种大视野高性能的超小型显微物镜

    公开(公告)号:CN110208937A

    公开(公告)日:2019-09-06

    申请号:CN201910585611.X

    申请日:2019-07-01

    IPC分类号: G02B21/04 G02B17/08

    摘要: 一种大视野高性能的超小型显微物镜,是一种折反射式光学系统,沿其光轴方向依次包括第一透镜和第二透镜,第一透镜和第二透镜均为弯月透镜,面向物面的表面为凹面,面向像面的表面为凸面,第一透镜面向物面为前表面,第二透镜面向像面为后表面,均镀有半透半反光学介质分光薄膜,孔径光阑位于第一透镜面向像面的后表面,物面位于第一透镜前表面前端有限远位置,像面位于第二透镜后表面后端有限远位置。本发明采用折反射式结构,简洁地实现了光在系统内的衍射最大路径,达到衍射极限。本发明其中一种实例实现了视野范围直径为1毫米,数值孔径为0.6,系统总长为4.23毫米,放大倍数为5.14倍,成像分辨率为0.24微米/像素。

    一种基于米氏散射的均匀光显微照明装置

    公开(公告)号:CN110221422B

    公开(公告)日:2024-04-02

    申请号:CN201910585573.8

    申请日:2019-07-01

    IPC分类号: G02B21/08 G02B21/06

    摘要: 本发明涉及以小型化低功耗光源的照明技术领域,具体是一种基于米氏散射的均匀光照的照明装置与方法,应用于显微镜光源领域,解决了传统均匀光源实现结构复杂、小型化困难、产品价格昂贵的问题。基于米氏散射的均匀光显微照明装置,包括光源、米氏散射器件、光学腔、聚光镜。米氏散射器件为分布着米氏散射介质粒子的一种固体透明或半透明光学器件,置于光学腔内,光源发出的光通过米氏散射器件形成均匀照射光,通过聚光镜集中照射于聚光镜焦点上。本发明结构简单且小型化、功耗低、光照均匀、性能稳定、使用寿命长、成本低,适用于显微镜光源,特别是小型光学显微镜光源领域。

    一种基于深度学习的病理图像超分建模方法

    公开(公告)号:CN112785498B

    公开(公告)日:2023-06-02

    申请号:CN202011636550.4

    申请日:2020-12-31

    摘要: 本发明公开了一种基于深度学习的病理图像超分建模方法,包括从病理真实高分辨率图像获得低分辨率图像,生成高分图像—低分图像对;建立生成器与鉴别器架构;基于低分辨率图像预训练生成器,使得生成器生成的虚拟高分辨率图像与真实高分辨率图像的绝对误差值达到最小误差设定值;基于虚拟高分辨率图像与真实高分辨率图像的对抗损失,优化鉴别器,基于虚拟高分辨率图像与真实高分辨率图像的感知损失,优化生成器,直到模型训练结束,得到超分模型,实现基于低分辨率图像重建高分辨率图像的目的。

    一种用于大面积显微成像的数字病理扫描仪

    公开(公告)号:CN110244445A

    公开(公告)日:2019-09-17

    申请号:CN201910586372.X

    申请日:2019-07-01

    IPC分类号: G02B21/36 G02B21/00

    摘要: 本发明涉及数字病理成像技术领域,它涉及一种用于大面积显微成像的数字病理扫描仪,其技术方案要点是:一种用于大面积显微成像的数字病理扫描仪,其包括多个显微物镜和多个数字图像传感器;所述显微物镜和所述数字图像传感器两者的数量相等、且一一对应地保持相对固定;各所述数字图像传感器依次排布,形成传感器阵列;其中,所述传感器阵列用于沿第一方向运动时,各数字图像传感器所成的像在第二方向上依次无间隔排布;所述第一方向与第二方向垂直。其中,本发明的数字病理扫描仪可以并行拍摄并拼接显微图像,比常规方法的速度提升了20倍以上,且体积减小,成本降低,极大改善了数字病理扫描仪的用户使用体验,真正实现了数字病理的应用价值。

    一种物镜组件和阵列物镜光学系统的固定支架

    公开(公告)号:CN110244426A

    公开(公告)日:2019-09-17

    申请号:CN201910585575.7

    申请日:2019-07-01

    IPC分类号: G02B7/02 H04N5/225

    摘要: 本发明涉及光学成像技术领域,更具体地说,它涉及一种物镜组件和阵列物镜光学系统的固定支架,其技术方案要点是:一种物镜组件包括物镜单元和固定支架;物镜单元包括第一透镜和第二透镜,第一透镜和第二透镜间隔设置、且两者的中心线重合;固定支架包括固定板,固定板上设有安装孔,第一透镜固定在安装孔的一端,第二透镜固定在安装孔的另一端;其中,物镜单元的数量为多个、且呈阵列排布,安装孔的数量与物镜单元的数量相等、且一一对应;其中,各物镜单元一一对应地安装在相应的安装孔内。根据本发明提供的技术方案,固定支架可以对呈阵列排布的物镜单元进行固定,实现了阵列式光学系统的集成化固定。

    一种基于米氏散射的均匀光显微照明装置

    公开(公告)号:CN209928126U

    公开(公告)日:2020-01-10

    申请号:CN201921019213.3

    申请日:2019-07-01

    IPC分类号: G02B21/08 G02B21/06

    摘要: 本实用新型涉及以小型化低功耗光源的照明技术领域,具体是一种基于米氏散射的均匀光照的照明装置与方法,应用于显微镜光源领域,解决了传统均匀光源实现结构复杂、小型化困难、产品价格昂贵的问题。基于米氏散射的均匀光显微照明装置,包括光源、米氏散射器件、光学腔、聚光镜。米氏散射器件为分布着米氏散射介质粒子的一种固体透明或半透明光学器件,置于光学腔内,光源发出的光通过米氏散射器件形成均匀照射光,通过聚光镜集中照射于聚光镜焦点上。本实用新型结构简单且小型化、功耗低、光照均匀、性能稳定、使用寿命长、成本低,适用于显微镜光源,特别是小型光学显微镜光源领域。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种用于显微物镜阵列的集成化光源装置

    公开(公告)号:CN209928125U

    公开(公告)日:2020-01-10

    申请号:CN201921008258.0

    申请日:2019-07-01

    IPC分类号: G02B21/06 G02B21/08 G02B21/02

    摘要: 本实用新型涉及以小型化低功耗光源的照明技术领域,具体是一种用于显微物镜阵列的集成化光源装置,应用于显微镜光源领域,解决了传统均匀光源实现结构复杂、小型化困难、产品价格昂贵的问题。一种用于显微物镜阵列的集成化光源装置,其包括多个显微照明装置,多个显微照明装置依次排布形成显微照明装置阵列;显微照明装置包括光源、米氏散射器件和聚光镜;光源位于米氏散射器件的一侧,聚光镜位于米氏散射器件的另一侧;光源用于发出光照射到米氏散射器件上;米氏散射器件用于将光源射入的光发散照射到聚光镜上;聚光镜用于将米氏散射器件射入的光进行聚焦输出。本实用新型集成化光源装置可以满足显微物镜阵列的照明需求,且光照更加均匀。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种物镜组件和阵列物镜光学系统的固定支架

    公开(公告)号:CN209928111U

    公开(公告)日:2020-01-10

    申请号:CN201921023399.X

    申请日:2019-07-01

    IPC分类号: G02B7/02 H04N5/225

    摘要: 本实用新型涉及光学成像技术领域,更具体地说,它涉及一种物镜组件和阵列物镜光学系统的固定支架,其技术方案要点是:一种物镜组件包括物镜单元和固定支架;物镜单元包括第一透镜和第二透镜,第一透镜和第二透镜间隔设置、且两者的中心线重合;固定支架包括固定板,固定板上设有安装孔,第一透镜固定在安装孔的一端,第二透镜固定在安装孔的另一端;其中,物镜单元的数量为多个、且呈阵列排布,安装孔的数量与物镜单元的数量相等、且一一对应;其中,各物镜单元一一对应地安装在相应的安装孔内。根据本实用新型提供的技术方案,固定支架可以对呈阵列排布的物镜单元进行固定,实现了阵列式光学系统的集成化固定。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利