一种平整度调整方法及其系统技术方案

技术编号:24516023 阅读:88 留言:0更新日期:2020-06-17 06:15
一种平整度调整方法及其系统,该方法用于调整显微镜计数池的平整度,计数池用于承载取自被检测者体内的样本,以对样本进行体外诊断,该方法包括向计数池内放入标准样本;确定计数池需要调整的待调整区域,待调整区域被划分成多个连续分布的最小图像区域;在待调整区域内选择调平测算点,调平测算点为至少三个不在同一条直线上的最小图像区域;利用能量值分析方法获得各调平测算点的焦距值;根据各调平测算点的焦距值,利用线性关系计算待调整区域中没有被选为调平测算点的其它最小图像区域的焦距值。通过该方法调整计数池的平整度能够克服人为肉眼判断的误差的问题。

【技术实现步骤摘要】
一种平整度调整方法及其系统
本专利技术涉及一种带有显微镜的体外诊断分析仪,具体涉及一种分析仪中显微镜计数池的平整度调整方法及其系统。
技术介绍
在医院的常规检查中,为了及时获知患者身体的病理变化信息,常常要对人体体液(如组织液、血液等)和外分泌液(如尿液、唾液等)进行采集并处理,以进行体外诊断分析。在体液、外分泌液或其他液体的检验分析过程中,检验人员经常要用显微镜和计数池,计数池通常固定在分析仪显微镜的载物台上,并与分析仪直接匹配,将需要检验的液体注入或涂入计数池中,通过显微镜进行视觉识别。计数池通常为用于盛放样本的固定大小的容器,其能够在空间维度三个方向移动,将指定观测区域移动到显微镜下焦距值处,以将观测区域调整到最清晰状态。为了将观测区域移动到显微镜下焦距值处,通常在计数池外表面附加校准参照物,然后用软件自动判断此校准参照物成像最清晰处的坐标,即焦距值,并以此坐标为参考对选定的计数池内的调平测算点的焦距值进行人为判断,最后通过线性关系计算得出计数池内各区域的焦距值。其中,选定的调平测算点通常为在计数池观测区域的左上、右上、和右下选定的三点。现有技术的实施方案存在以下缺点:1)人工肉眼判定调平测算点图像最清晰处对应的焦距值的方式,受操作人员主观影响较大,将直接导致对最清晰样本图像的判定差异较大,仪器间样本图像受操作人员个人技能影响大,将直接影响后续识别图像识别结果;2)现有的三个调平测算点,仅适用于线性变化的整体计数池,在实际应用过程中,由于机械加工误差、装配误差等因素,存在计数池腔体内部区域是不连续、非线性状态。通过将三个调平测算点的焦距值以线性关系应用到整个计数池中时,由于测算点过少,使得在凸凹点附近成像时,图像呈现不清晰现象,从而影响到样本最终识别结果。
技术实现思路
本申请提供一种平整度调整方法及其系统,通过该方法调整计数池的平整度能够克服人为肉眼判断的误差的问题。根据本申请的第一方面,本申请提供了一种平整度调整方法,该方法用于调整显微镜计数池的平整度,计数池用于承载取自被检测者体内的样本,以对样本进行体外诊断,该方法包括:向计数池内放入标准样本,所述标准样本是指符合浓度要求的样本;确定计数池需要调整的待调整区域,待调整区域被划分成多个连续分布的最小图像区域;在待调整区域内选择调平测算点,调平测算点为至少三个不在同一条直线上的最小图像区域;利用能量值分析方法获得各调平测算点的焦距值;根据各调平测算点的焦距值,利用线性关系计算待调整区域中没有被选为调平测算点的其它最小图像区域的焦距值,线性关系为没有被选为调平测算点的其它最小图像区域与各调平测算点的线性关系。根据本申请的第二方面,本申请提供了一种平整度调整方法,该方法用于调整显微镜计数池的平整度,计数池用于承载取自被检测者体内的样本,以对样本进行体外诊断,该方法包括:向计数池内放入标准样本,所述标准样本是指符合浓度要求的样本;确定计数池需要调整的待调整区域,待调整区域被划分成多个连续分布的最小图像区域;将待调整区域内所有的最小图像区域选择为调平测算点;利用能量值分析方法获得所有调平测算点的焦距值。根据本申请的第三方面,本申请提供一种样本分析方法,其中样本放置于计数池内,该方法包括:将待检测样本放入计数池内;确定需要观察的感兴趣区域;获取感兴趣区域对应的最小图像区域及其焦距值,对应的最小图像区域的焦距值通过上述的方法得到;根据对应的最小图像区域的焦距值调整计数池的位置并拍摄图像;根据拍摄图像对样本进行分析。根据本申请的第四方面,本申请提供一种平整度调整系统,该系统用于调整显微镜计数池的平整度,计数池用于承载取自被检测者体内的样本,以对样本进行体外诊断,系统包括:调度模块,用于将待分析调平测算点移动至成像区域;图像获取模块,用于拍摄获取所述调平测算点在各个位置的图像;存储器,用于存储程序;处理器,用于通过执行存储器存储的程序以实现上述的方法。根据本申请的第五方面,本申请提供一种样本分析系统,包括:计数池,样本放置于计数池内,计数池采用上述的方法调整平整度;调度模块,用于将感兴趣区域对应的待分析调平测算点移动至成像区域;图像获取模块,用于拍摄获取调平测算点在各个位置的图像;存储器,用于存储程序;处理器,用于通过执行存储器存储的程序以实现上述的方法根据本申请的第六方面,本申请提供一种计算机可读存储介质,包括程序,其中,程序能够被处理器执行以实现上述的方法。依据上述实施例的平整度调整方法及其系统,该方法及其系统通过能量值分析方法对计数池指定拍摄区域内的调平测算点焦距值进行计算,克服了人为肉眼判断的误差。附图说明图1为一种实施例的显微镜计数池的结构示意;图2为一种实施例的待调整区域的结构示意;图3为一种实施例的平整度调整方法的流程图;图4为一种实施例的利用能量值分析方法计算焦距值的流程图;图5为一种实施例的能量曲线的示意图;图6为一种实施例的利用线性关系计算焦距值的流程图;图7为另一种实施例的待调整区域的结构示意;图8为另一种实施例的平整度调整方法的流程图;图9为一种实施例的平整度调整系统的结构图;图10为一种实施例的样本分析方法的流程图;图11为一种实施例的样本分析系统的结构图。具体实施方式下面通过具体实施方式结合附图对本专利技术作进一步详细说明。其中不同实施方式中类似元件采用了相关联的类似的元件标号。在以下的实施方式中,很多细节描述是为了使得本申请能被更好的理解。然而,本领域技术人员可以毫不费力的认识到,其中部分特征在不同情况下是可以省略的,或者可以由其他元件、材料、方法所替代。在某些情况下,本申请相关的一些操作并没有在说明书中显示或者描述,这是为了避免本申请的核心部分被过多的描述所淹没,而对于本领域技术人员而言,详细描述这些相关操作并不是必要的,他们根据说明书中的描述以及本领域的一般技术知识即可完整了解相关操作。另外,说明书中所描述的特点、操作或者特征可以以任意适当的方式结合形成各种实施方式。同时,方法描述中的各步骤或者动作也可以按照本领域技术人员所能显而易见的方式进行顺序调换或调整。因此,说明书和附图中的各种顺序只是为了清楚描述某一个实施例,并不意味着是必须的顺序,除非另有说明其中某个顺序是必须遵循的。本文中为部件所编序号本身,例如“第一”、“第二”等,仅用于区分所描述的对象,不具有任何顺序或技术含义。而本申请所说“连接”、“联接”,如无特别说明,均包括直接和间接连接(联接)。本专利技术提供一种平整度调整方法及其系统,该方法通过能量值分析方法对计数池指定拍摄区域内的调平测算点焦距值进行计算,以克服人为肉眼判断的误差,同时引入了对指定拍摄区域细分的方法以解决本文档来自技高网
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【技术保护点】
1.一种平整度调整方法,所述方法用于调整显微镜计数池的平整度,所述计数池用于承载取自被检测者体内的样本,以对样本进行体外诊断,其特征在于包括:/n向计数池内放入标准样本;/n确定所述计数池需要调整的待调整区域,所述待调整区域被划分成多个连续分布的最小图像区域;/n在所述待调整区域内选择调平测算点,所述调平测算点为至少三个不在同一条直线上的最小图像区域;/n利用能量值分析方法获得各调平测算点的焦距值;/n根据各调平测算点的焦距值,利用线性关系计算所述待调整区域中没有被选为调平测算点的其它最小图像区域的焦距值,所述线性关系为没有被选为调平测算点的其它最小图像区域与各调平测算点的线性关系。/n

【技术特征摘要】
1.一种平整度调整方法,所述方法用于调整显微镜计数池的平整度,所述计数池用于承载取自被检测者体内的样本,以对样本进行体外诊断,其特征在于包括:
向计数池内放入标准样本;
确定所述计数池需要调整的待调整区域,所述待调整区域被划分成多个连续分布的最小图像区域;
在所述待调整区域内选择调平测算点,所述调平测算点为至少三个不在同一条直线上的最小图像区域;
利用能量值分析方法获得各调平测算点的焦距值;
根据各调平测算点的焦距值,利用线性关系计算所述待调整区域中没有被选为调平测算点的其它最小图像区域的焦距值,所述线性关系为没有被选为调平测算点的其它最小图像区域与各调平测算点的线性关系。


2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,在待调整区域内选择调平测算点包括:
从待调整区域内选取任意三个不在同一条直线上的最小图像区域作为调平测算点;或者
选择待调整区域的左上角、左下角、右上角和右下角中的至少任意三个角位的最小图像区域作为调平测算点。


3.如权利要求1所述的方法,其特征在于,根据各调平测算点的焦距值,利用线性关系计算待调整区域中没有被选为调平测算点的其它最小图像区域的焦距值包括:
在三个调平测算点中选择一个调平测算点作为参考点;
计算另外两个调平测算点的焦距值和参考点之间的焦距值的差值;
根据所述差值和所述另外两个调平测算点和参考点之间在第一方向和第二方向上间隔的最小图像区域的个数分别计算第一方向的单位调平参数和第二方向的单位调平参数;
根据参考点的焦距值和所述两个方向的单位调平参数,利用线性关系计算待调整区域中没有被选为调平测算点的其它最小图像区域的焦距值。


4.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述方法还包括:选取若干个利用线性关系计算焦距值的最小图像区域作为验证点,利用能量值分析方法检测获得各验证点的实际焦距值,将所述实际焦距值与利用线性关系计算得到的焦距值进行对比,
若各验证点的所述两种焦距值都一致,则调平成功。


5.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述计数池包括指定拍摄区域,所述指定拍摄区域包括多个所述待调整区域。


6.如权利要求5所述的方法,其特征在于,从每个所述待调整区域中选取至少一个利用线性关系计算焦距值的最小图像区域作为验证点,利用能量值分析方法检测获得各验证点的实际焦距值,将所述实际焦距值与利用线性关系计算得到的焦距值进行对比,
若各验证点的所述两种焦距值都一致,则调平成功。


7.如权利要求1-6任一项所述的方法,其特征在于,所述能量值分析方法包括:
将待分析调平测算点移动至成像区域;
沿着第三方向在预定范围内移动所述计数池...

【专利技术属性】
技术研发人员:徐倩
申请(专利权)人:苏州迈瑞科技有限公司
类型:发明
国别省市:江苏;32

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