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公开(公告)号:CN114820678B
公开(公告)日:2022-09-16
申请号:CN202210732203.4
申请日:2022-06-27
申请人: 天津恒宇医疗科技有限公司
摘要: 本发明公开了一种基于OCT图像的血管壁内轮廓自动提取方法及系统。该方法包括:获取原始的OCT血管图像;进行预处理;对预处理后的OCT血管图像进行二值化,并进行数学形态学上的开运算和闭运算,扫描经过预处理后的OCT血管图像的每条A‑line,将长度最长的区域的起始位置作为血管壁内轮廓点,提取初始的血管壁内轮廓;对初始的血管壁内轮廓进行修正;将血管壁内轮廓线转化到笛卡尔坐标下,获得最终的血管壁内轮廓。通过对OCT血管图像进行二值化之后再进行数学形态学上的开运算和闭运算,实现血管组织分割后再根据OCT血管图像的A‑line数值,进行血管壁内轮廓提取,减小了图像噪音对血管轮廓提取的影响,降低了运算次数,提高了算法的鲁棒性。
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公开(公告)号:CN114820600A
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202210732207.2
申请日:2022-06-27
申请人: 天津恒宇医疗科技有限公司
摘要: 本发明公开了一种基于OCT图像的冠脉血管内支架检测方法及检测系统,该方法包括:获取原始的OCT冠脉血管图像,并置于极坐标环境;将原始的OCT冠脉血管图像进行预处理,所述预处理包括检测OCT冠脉血管图像中导管所在位置,并去除导管区域;获取在导丝回撤过程中形成的图像序列,在笛卡尔坐标环境下,形成三维重建体数据;利用多尺度Frangi对预处理后的冠脉血管图像进行滤波增强,增强图像中支架阴影结构;对增强后的图像,检测支架阴影位置,确定支架位置;利用三维重建体数据检测导丝的位置和检测出的支架位置,分割出导丝区域去除导丝。本方法利用多尺度Frangi滤波增强后,进行支架阴影位置检测,去除导丝,减少了噪声影响,得到高保真的图像。
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公开(公告)号:CN107578381B
公开(公告)日:2020-12-08
申请号:CN201710673694.9
申请日:2017-08-09
申请人: 天津恒宇医疗科技有限公司
发明人: 田洁
摘要: 本发明涉及光干涉断层成像领域,具体涉及一种内窥光干涉断层成像颜色映射方法,其中首先将血管内OCT信号强度值进行预处理,转为原始灰度图像;再对原始灰度图像做直方图变换,做色阶调整;以建立可调参数的非线性拟合颜色空间映射关系;同时提供多个颜色映射方案,建立图像显示与互动调节接口;最后一种色阶和拟合公式单独调节和分离调节两种映射可选方式的颜色表生成方法。本发明对获取的信号强度值进行不同颜色分量映射,映射方式采用非线性拟合多项式公式生成的颜色查找表,生成伪彩色图像。
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公开(公告)号:CN111493930A
公开(公告)日:2020-08-07
申请号:CN202010331359.2
申请日:2020-04-24
申请人: 天津恒宇医疗科技有限公司
IPC分类号: A61B8/06
摘要: 一种新型内窥血流成像及血流参数量化方法,包括血管扫描、形成干涉光谱、数据采集、成像处理、参数量化及提取、生成血流图像及得到临床数据;实现该方法的系统由光源、红光、环形器、耦合器、参考臂、光学旋转马达、介入导管、数据采集模块和信号处理模块构成;系统结构简单,方法容易实现,得到的数据精度高,有助于医生对疾病的临床诊断。
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公开(公告)号:CN109171670A
公开(公告)日:2019-01-11
申请号:CN201810658187.2
申请日:2018-06-25
申请人: 天津海仁医疗技术有限公司 , 天津恒宇医疗科技有限公司
发明人: 田洁
IPC分类号: A61B5/02
CPC分类号: A61B5/02007 , A61B5/7203 , A61B5/7225
摘要: 本发明提供了一种基于逆向主成分分析法的3D血管成像算法,涉及医用血管成像技术领域,首先,采用心电门控法进行心电信号采集,根据心电信号输出门控信号并传输至光谱仪,生成结构图像数据并对结构图像数据进行配准。其次,构建复信号统计模型,采用逆向主成分分析法提取复信号统计模型中的血管红细胞反射信号,并生成血流图像。最后,采用独立成分分析模型获得血流图像轮廓点集群的独立元轴,利用差分搜索算法计算独立元轴的平移量和旋转量,再对血流图像进行配准。该技术方案提高了三维血管成像的信噪比,减少了由生物组织反射产生的杂乱背景信息,提高了成像图像质量,缓解了现有技术存在的血管成像质量低、噪声严重的技术问题。
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公开(公告)号:CN109033949A
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201810596262.7
申请日:2018-06-11
申请人: 天津海仁医疗技术有限公司 , 天津恒宇医疗科技有限公司 , 北京证鸿科技有限公司
发明人: 田洁
CPC分类号: G06K9/00228 , G06K9/00268 , G06K9/2036
摘要: 本发明提供的基于光学相干断层扫描的人脸识别方法和系统,涉及人脸识别技术领域,首先,人脸信息采集子系统对人脸进行扫描,获取并存储人脸结构图像和三维血流分布图像;其次,结构图像识别子系统将人脸结构图像与预存的目标用户结构图像进行比对,判断目标是否为目标用户,如否,则认证失败并终止识别,如是,则认证成功;血流图像识别子系统将三维血流分布图像与预存的目标用户血流图像进行比对,继续判断目标是否为目标用户,如否,则认证失败并终止识别,如是,则认证成功。该技术方案缓解了现有技术存在的识别准确性低的技术问题,实现了基于人脸结构图像比对和三维血流分布图像比对的人脸识别,提高了人脸识别的准确性。
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公开(公告)号:CN107822600A
公开(公告)日:2018-03-23
申请号:CN201711340695.8
申请日:2017-12-14
申请人: 天津海仁医疗技术有限公司 , 天津恒宇医疗科技有限公司
发明人: 田洁
IPC分类号: A61B5/00
CPC分类号: A61B5/0066
摘要: 一种应用于血管性皮肤病检测、定位的装置,它的样品臂包括探头外壳、把手、准直器、扫描振镜、振镜支架、透镜;其特征在于所述透镜安装在带螺纹透镜架上,所述带螺纹透镜架与探头外壳通过螺纹连接;所述探头外壳的安装透镜的一侧设置支架,支架上安装透光片,光路经过透镜和透光片。系统包括样品臂、广角摄像头、参考臂、10:90的耦合器、环形器、光谱仪、计算机、红外宽带光源、红光光源。优越性:本发明在OCT-A对血管性皮肤病的临床检测中,实现了手术前后扫描位置的一致性,同时使检测更加稳定,减少了检测中的调试时间;本发明极大增加了血管性皮肤病检测过程中的稳定性与方便性。
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公开(公告)号:CN107485366A
公开(公告)日:2017-12-19
申请号:CN201710800259.8
申请日:2017-09-07
申请人: 天津海仁医疗技术有限公司 , 天津恒宇医疗科技有限公司
发明人: 田洁
IPC分类号: A61B5/00
CPC分类号: A61B5/0066 , A61B5/7235 , A61B2503/40
摘要: 本发明提出一种基于微泡增强的光学微血管造影成像方法。本发明设计搭建了高速光干涉断层成像系统平台,并设计验证利用微泡进行微血管造影成像增强的实验方案,然后通过对采集的实验数据进行对比分析,证明微泡在影像增强具有较为显著的效果。由此可说明本发明提出的基于微泡增强的光学微血管造影方法是一种非常有效的增强方法。
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公开(公告)号:CN107411858A
公开(公告)日:2017-12-01
申请号:CN201710673691.5
申请日:2017-08-09
申请人: 天津恒宇医疗科技有限公司
发明人: 田洁
CPC分类号: A61F2/958 , A61B5/0066 , A61B5/0095 , A61B5/0097 , A61B8/08 , A61B8/12 , A61B8/5261 , A61F2/966 , A61F2002/9583
摘要: 本发明涉及一种集成光学与超声影像诊断与治疗作用的支架输送系统,所述支架输送系统上设有三通,三通分别与连接端,球囊管,护管相连。连接端连接设备。球囊管内为护管,球囊管近端连接推进器,球囊外侧设有支架,支架输送系统前端设有探头,探头前端的护管上设有显影环,护管前端设有导丝孔。所述连接端接头形式为兼并电学插芯与光学插芯的集成式接头。电学插芯与光学插芯固定于接头护套内部。所述探头集成了声学探头和光学探头,声学探头与光学探头均固定于外壳上。本发明的系统兼具了诊断与治疗作用,可以优化指导PCI治疗决策,同时完成手术,缩短了手术时间,提高手术成功率,减轻患者痛苦。
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公开(公告)号:CN106691380A
公开(公告)日:2017-05-24
申请号:CN201611203292.4
申请日:2016-12-23
申请人: 哈尔滨医科大学附属第二医院 , 天津恒宇医疗科技有限公司
IPC分类号: A61B5/00
CPC分类号: A61B5/0066 , A61B2562/0238
摘要: 本发明公开了一种用于光程自动校准的OCT探头,包括自聚焦透镜,所述自聚焦透镜的一端设置有转折透镜,另一端设置有单模光纤,所述转折透镜远离自聚焦透镜的一侧设置有密封帽,所述单模光纤的外部设置有扭矩线缆,所述自聚焦透镜与转折透镜的外部设置有高散射率热缩管,所述高散射率热缩管的外部设置有保护套管,本实用型中的高散射率热缩管由热缩材料PET制成,在PET材料中掺杂少量的光散射颗粒,可以提高背向散射率,使得高散射率热缩管在图像信号中形成一个图像强度的最大可检测峰,能轻易的识别出参考臂与样品臂零光程差的位置,本发明提高了OCT探头的机械强度,增加了其应用于复杂、狭窄、弯曲病变部位的可能性。
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