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清华大学深圳研究生院深圳市无损监测与微创医学技术重点实验室

作品数:18 被引量:46H指数:4
相关作者:孙明皓王祥王晔杜娥张一嘉更多>>
相关机构:海南大学机电工程学院更多>>
发文基金:国家自然科学基金深圳市基础研究计划项目深圳市科技计划项目更多>>
相关领域:机械工程医药卫生理学自动化与计算机技术更多>>

文献类型

  • 13篇期刊文章
  • 5篇会议论文

领域

  • 6篇机械工程
  • 5篇自动化与计算...
  • 5篇医药卫生
  • 5篇理学
  • 4篇电子电信

主题

  • 6篇偏振
  • 5篇心电
  • 5篇心电信号
  • 4篇偏振光
  • 3篇生物医学
  • 2篇电图
  • 2篇多窗口
  • 2篇心电图
  • 2篇散射
  • 2篇生物医学领域
  • 2篇实时性
  • 2篇实时性改进
  • 2篇显微镜
  • 2篇滤波
  • 2篇滤波方法
  • 2篇成像
  • 1篇定位穿刺
  • 1篇多级树集合分...
  • 1篇多通道
  • 1篇心内膜

机构

  • 18篇清华大学
  • 4篇深圳市惠泰医...
  • 2篇深圳市药品检...
  • 1篇海南大学
  • 1篇纽约州立大学
  • 1篇深圳华清心仪...

作者

  • 6篇吴剑
  • 4篇马辉
  • 4篇何宏辉
  • 3篇曾楠
  • 2篇王祥
  • 2篇段侪杰
  • 2篇廖然
  • 2篇彭诚
  • 2篇陈日清
  • 2篇孙明皓
  • 2篇付轶帆
  • 1篇谢军
  • 1篇叶大田
  • 1篇郭卉
  • 1篇徐良
  • 1篇高鹏
  • 1篇梁正荣
  • 1篇钱森
  • 1篇王晔
  • 1篇杜娥

传媒

  • 2篇中国医疗器械...
  • 2篇中国医药导刊
  • 2篇生命科学仪器
  • 1篇红外与激光工...
  • 1篇清华大学学报...
  • 1篇生物化学与生...
  • 1篇计算机应用研...
  • 1篇中国医学物理...
  • 1篇传感器与微系...
  • 1篇世界复合医学

年份

  • 1篇2018
  • 1篇2017
  • 3篇2016
  • 7篇2015
  • 4篇2014
  • 2篇2013
18 条 记 录,以下是 1-10
排序方式:
偏振成像系统中的面阵CMOS传感器非线性校正被引量:4
2016年
mueller矩阵偏振成像可用于获取生物组织的浅表层生理学信息,在疾病早期诊断与预防中具有重要意义。而在偏振成像系统中直接使用商用面阵CMOS相机不能得到用于解算mueller矩阵的正确图像信息,限制了其在小型化内窥领域上的应用。对商用面阵CMOS的研究表明其光信号输入输出呈非线性映射关系。综合考虑到传感器固有的成像噪声,提出一种基于校正的方法对CMOS的输出数据进行映射以获取正确的组织偏振信息值。实验结果表明校正后的偏振信息可以解算得到正确的mueller矩阵值,误差可以控制在3%以内,对蚕丝样品的测试也证明了该方法的有效性。上述结果使得内窥探头上应用小型化的商用面阵CMOS图像传感器进行体内生物组织mueller矩阵测量成为可能。
付轶帆吴剑何宏辉
关键词:非线性校正MUELLER矩阵
基于零相位的心电信号基线漂移滤波方法的实时性改进
心电图是心脏疾病的介入治疗中不可缺少的无创诊断技术。在心电信号采集过程中,基线漂移的实时滤波是很重要的。本文提出了一种基于零相位的心电信号基线漂移实时滤波的改进方法。通过数据延时的方法实现基于零相位滤波器的实时性改进,在...
徐良陈日清王祥彭诚韩永贵吴剑
基于DCMTK的DICOM-ECG实现的研究
2013年
通过解析DICOM 3.0标准关于ECG描述的部分,借助工具包DCMTK实现符合DICOM标准的DICOM-ECG文件,使生成的DICOM-ECG文件能直接与支持DICOM标准的系统通讯。
王祥吴剑马亚全彭诚
关键词:DCMTK
基于FPGA的多通道心电信号实时滤波与压缩被引量:2
2018年
为了改善多通道心电(ECG)信号滤波的质量和保证数据传输速率,实现实时采集与处理,提出了一种基于现场可编程门阵列(FPGA)的ECG信号滤波和压缩处理方法。对AD采集的ECG信号进行FIR低通和四层Coif1小波滤波处理;由多级树集合分裂(SPIHT)模块进行压缩;将压缩数据经通用串行总线(USB)传入上位机。根据Modelsim仿真和Altera Arria V FPGA的实验结果表明:经过数字滤波与压缩,ECG信号的信噪比(SNR)可提升7.4 d B,数据压缩率可达13.4。方法可实现对64通道的ECG信号实时滤波和压缩处理。
张光普陈日清付轶帆吴剑
关键词:心电信号现场可编程门阵列小波变换多级树集合分裂
偏振光成像技术用于肿瘤病变检测的研究进展被引量:21
2015年
偏振光成像是一种非标记、无损伤检测技术,它与现有非偏振光学方法硬件兼容,但能提供更丰富的样品结构和光学信息,并且对亚波长微观结构变化十分敏感.最近,偏振光成像方法在生物医学,特别是肿瘤癌症检测领域显示出很好的应用前景.本文介绍了常用的偏振光散射成像方法,包括偏振差、偏振度、旋转线偏振成像、偏振显微、穆勒矩阵成像等,并展示这些偏振方法在生物医学领域,特别是癌症检测方面的最新研究进展.目前偏振差、偏振度等成像方法已被初步用于皮肤癌的诊断,而穆勒矩阵包含更为丰富的组织微观结构信息,因而具有更好的诊断应用前景.通过对穆勒矩阵进行分解、变换等处理,可获得具有明确物理意义的成像参数,并发展为针对不同应用的特异性方法.目前,随着新型光源、偏振器件和探测器的出现,特别是数据计算处理能力的急剧提升,偏振成像在数据解释和测量方法方面的研究快速发展,已经在生物医学领域显示出很好的应用前景.
何宏辉曾楠廖然马辉
关键词:偏振光散射生物医学成像
偏振光成像技术在眼科学中的应用展望被引量:2
2017年
随着现代眼科学的发展和防盲治盲工程的推进,对眼科疾病的检查方法和技术提出了更高的要求,发展更精准、有效的光学成像技术,是眼科学及光学交叉领域的重要研究问题。偏振光成像近年来在生物医学领域发展迅速并具有独特优势,呈现出越来越广阔的应用前景。本文对偏振光成像技术在眼科学的应用进行综述,重点阐述偏振光成像技术在眼科疾病临床诊疗、基础研究的发展、技术原理、仪器功能和应用优势,并提出讨论了偏振光成像技术结合眼科学现有形态学和功能学检查方法的应用展望。
刘曦朱垣洹何宏辉马辉
关键词:偏振光成像眼科临床诊疗
偏振光散射无标记活体“显微”成像技术研究进展被引量:3
2014年
偏振光测量是一种用来探究物质结构和形态的有效方法。偏振光散射测量可以通过介质的偏振特性得到微观结构和形态信息,并可以提高样品浅层成像分辨率,从而减小光学成像受散射的影响。偏振光散射测量具有光学方法的非侵入、无损伤、快速测量等优势,在生物医学以及材料、海洋、大气等领域都有很好的应用前景,特别是在癌变检测方面的潜力尤其引人注目。本文通过介绍偏振光散射测量的相关方法及研究进展来分析目前偏振光学成像在生物医学等领域的发展状况,以及未来发展的前景。
孙明皓何宏辉杜娥曾楠马辉
关键词:散射偏振光
从穆勒矩阵中提取样品的微观结构对称性信息
李鹏程马辉
基于Wi-Fi的医疗视频传输系统的设计
2014年
目的:详细介绍了基于Wi-Fi的医疗视频传输系统的总体框架的和软件设计方案,为ICU应急措施提供一种可行的方案。方法:系统采用C/S结构:在客户端,在首先对显示病人生命体参数的ICU内微型计算机运用GDI+进行屏幕采集保存为像素为1440*900的32位Bmp图像文件,利用双线性内插值法对图像进行几何变换转变为像素为640*480的24位Bmp图像文件,对Bmp图像进行Jpeg的压缩编码,利用Socket编程对压缩图像进行循环实时发送;在服务端,以外接Wi-Fi模块的OMAP3530芯片为核心,利用Wi-Fi热点设备中继,同样利用Socket编程实现对压缩视频图像的实时接收,利用Davinci算法库实现对压缩的Jpeg图像的解码为YUYV(4:2:2)的视频原始文件,运用DVSDK对视频原始文件进行显示。结果:在ICU发生紧急情况时,系统可以实现对显示病人生命体参数的ICU内微型计算机屏幕的采集,压缩,发送,在接收设备端也可实现接收,解码和显示等功能,并且传输速率达到每秒15帧。结论:该设计可以在ICU发生紧急情况下,将ICU内病人视频图像信息的采集,压缩,发送、接收、解码和显示等功能实现在一个系统平台上,应用性较好。
钱森段侪杰
关键词:ICUOMAP3530WI-FI
基于穆勒矩阵的偏振显微镜及其在生物医学领域的应用被引量:6
2015年
偏振光显微镜可用于观察具有光学各向异性特征的样品,因而在诸多领域都得到广泛应用,例如研究地质岩石和矿物,分析壁画颜料,检验纺织品和生物组织等。在生物医学研究领域,偏振光显微镜能提供比普通光成像更丰富的微观结构信息,是一种有潜力的疾病诊断手段。然而在实际应用中各向异性样品的取向会对偏振测量产生一定影响。最近,我们设计了一种基于穆勒矩阵的全偏振显微镜,其主要依据穆勒矩阵双波片旋转测量方法[1],通过在普通显微镜上添加起偏和检偏装置零件,利用计算机控制双波片旋转并定时采集图像,最后处理图像获取被观测样品的穆勒矩阵。通过后续对所获偏振图像进行分解、变换等处理,我们可以减少样品取向对偏振测量产生的影响,更有效的获取样品微观结构信息。基于穆勒矩阵的全偏振显微镜具有结构简单,测量快速,精度高等优点,有良好的开发应用前景。文中将详细介绍此种显微镜的原理,计算方法,误差校准,并演示其在生物医学样品的测量结果。
王晔何宏辉曾楠谢军廖然常金涛孙明皓马辉
关键词:偏振光显微镜
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