作者单位
摘要
1 深圳技术大学 健康与环境工程学院,深圳 518118
2 北京航空航天大学,电子信息工程学院,北京 100191
基于自注意力机制和DeepLab V3+网络联合构建了AtG-DeepLab V3+开源算法进行内窥图像增强处理,并采集测试靶和生物组织图像进行训练和测试。实现了内窥成像畸变和蜂窝状栅格结构的同时去除并能高清还原更多图像细节,对比现有的内窥图像重建网络U2-Net、Attention U-net和GARNN等算法,在峰值信噪比(提升66.4%,51.9%,154.6%)、结构相似度(提升55.6%,45.9%,231.5%)等量化指标上均实现了较大幅度的提高。该算法为光学内窥图像处理提供了一个新的高效处理方案。
内窥图像 深度学习 图像增强 注意力门 神经网络 Endoscopic image Deep learning Image enhancement Attention gate Neural network 
光子学报
2023, 52(8): 0817001
李颖超 1,2,3,*刘昂 1,2,3李贵叶 1,2,3刘丽娜 1,2,3[ ... ]陈玲玲 1,2,3
作者单位
摘要
1 深圳市激光工程重点实验室, 广东 深圳 518060
2 深圳大学先进光学精密制造技术省高校重点实验室, 广东 深圳 518060
3 深圳大学光电工程学院, 广东 深圳 518060
光学投影断层成像技术是一种新颖的针对毫米至厘米量级的介观尺寸的三维荧光成像技术,具有经济、快速、分辨率高和成像范围广等优异性能,是当今生物医学光子学领域的研究热点之一。综述了光学投影断层成像的技术原理、发展研究现状以及其广泛的应用领域,阐述了不同光学投影断层成像技术的特点。目前光学投影断层成像技术的发展主要集中在系统自身(包括焦平面扫描、角度复用、角度滤波等方法)的改进、后期图像重组算法的改进以及该技术结合多维度荧光成像技术三个方面。通过技术细节的改进和发展,光学投影断层成像在生物医学、组织形态学和组织病理学、活体成像和荧光标记追踪等研究领域获得广泛应用。
生物光学 荧光成像 光学投影断层成像 滤波反投影算法 介观成像 三维成像 
中国激光
2018, 45(3): 0307012
薛成志 1,2,3,*李亚敏 1,2,4李贵叶 1,2,5李颖超 1,2,5[ ... ]陈玲玲 1,2,5
作者单位
摘要
1 深圳市激光工程重点实验室, 广东 深圳 518060
2 深圳大学 先进光学精密制造技术广东普通高校重点实验室, 广东 深圳 518060
3 深圳大学 电子科学与技术学院, 广东 深圳 518060
4 深圳大学 生命与海洋科学学院, 广东 深圳 518060
5 深圳大学 光电工程学院, 广东 深圳 518060
设计了基于LabVIEW控制的激光扫描光学断层成像系统, 该系统以准直激光器为光源, 高精度四维平移台为样本定位单元, 光电倍增管为采集单元, 实现了针对小鼠肺等小尺寸样本的三维成像.该系统空间分辨率优于20 μm, 成像视野大于1 cm, 通过对离体小鼠肺器官的自发荧光成像, 展示了系统的操作流程、成像结果和初步生物应用, 并探索了它对整个生物器官组织的成像能力.与传统生物医学光学成像方法相比, 该方法具有光子收集效率高、成像样本尺寸大、系统操作简单等优点.
激光扫描光学断层成像 荧光成像 介观尺寸 生物器官 三维信息 成像系统 Scanning laser optical tomography Fluorescence microscopy Mesoscopic size LabVIEW LabVIEW Biological organs Three-dimensional information Imaging systems 
光子学报
2017, 46(7): 0722003

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