虚拟显微镜
编辑虚拟显微镜的诞生,意味着光学显微镜图像已被数字化,可以用显示器上的显微镜进行观察。翻译成虚拟显微镜。主要用于生物显微镜领域的术语。
分类
编辑目前(2007年10月),日本提供了三种类型的虚拟显微镜:数字显微镜,远程显微镜和载玻片数字化仪。据说日本的引进速度比美国和欧洲要慢,但是作为癌症控制的先进技术,它已开始引起人们的关注。虚拟显微镜是日本擅长的光学系统技术,图像处理技术,机电一体化技术和通信技术等技术的集合,可以说是希望具有国际竞争力的工业领域。
数码显微镜
数码显微镜是一种光学显微镜,可以通过数码相机在显示器上查看标本。还出售了一些省略了目镜的常规显微镜,这是常规显微镜必不可少的,并且Leica Microsystems的DMD108是一个典型示例。
远程显微镜
远程显微镜在常规光学显微镜的基础上增加了数码相机和电动工作台,可以远程观察显微镜。典型的设备是尼康的COOLSCOPE。COOLSCOPE是盒型的,并且省略了用肉眼观察的目镜,并且使用显示器或网络浏览器观察显微镜图像。可以通过Internet使用。每辆车不到200万日元。日本已经出货了200多个装置,在医疗领域,它们被用于进行术中快速诊断和辅助病理诊断。
载玻片数字化仪
载玻片数字化设备是一种拍摄载有样品的载玻片(也称为载玻片)的整个图像并将其转换为数字图像(整个载玻片成像)的设备。在日本,它被称为虚拟幻灯片制作设备。整个图像被数字化,图像数据存储在介质(硬盘,DVD等)上。使用查看器软件(例如个人计算机)进行观察。查看器软件具有诸如放大倍率转换和观察部分移动等功能,并且可以在个人计算机的显示器上作为显微镜图像进行观察。许多设备可以通过Internet观察显微镜图像。在日本,Claro Co.,Ltd.(当时的Direct Communications Co.,Ltd.于2016年7月将其业务转让给Terra Co.,Ltd.)在2003年开发了其自动化设备并将其投放市场。
虚拟幻灯片的方法和功能
编辑考虑到显微镜操作的可再现性,虚拟载片是照相功能,浏览功能和图像管理功能的总称。拍摄功能包括用于拍摄的光学系统,照相机及其控制方法。浏览功能具有高速浏览由拍摄设备拍摄的数据的功能。一些浏览功能在导致病理诊断的过程中添加了图像分析功能。图像管理功能是存储构图所需的显微镜图像的功能,在虚拟载玻片中经常需要进行构图显示,因此,将各个拍摄图像相互关联地存储。
拍摄方法
作为将显微镜图像数字化的方法,一种方法是通过使数码相机和载玻片之一相对移动来合成主要是矩形的捕获图像来生成整个载玻片的图像的方法,以及通过扫描仪扫描带状扫描图像的方法。有一种通过合成生成整个幻灯片图像的方法。前一种方法是Claro的toco和VASSALO,奥林巴斯的VS-100和蔡司的MIRAX,后一种方法是Hamamatsu Photonics的NDP(NanoZoomer数字病理学),而Aperio的ScanScope系列是后一种方法。通常,据说扫描仪方法中的扫描方法比数字照相机方法中的扫描方法快,但是就聚焦精度而言,在数字照相机方法中执行全场自动聚焦更好。
断层扫描
Hamamatsu Photonics的NDP和Claro的toco可以在三个维度上捕获图像,并且可以进行对焦操作,几乎消除了对焦问题。另外,作为虚拟载玻片,有KI Technology Co.,Ltd。的Cytron作为虚拟载玻片,其能够根据通过使用常用显微镜的多层摄影获得的图像进行焦点调整。另外,一些制造商具有通过数字处理在数字断层摄影之后仅组合对焦区域以创建聚焦在整个表面上的图像的功能。这样的合成图像被称为全焦点图像,并且已经是使用入射光显微镜的工业系统中的通用技术。然而,生物显微镜(透射显微镜)并不总是显示正确的信息,因为当观察对象重叠时信息变稀,并且在垂直方向上忽略图像。 。
拍摄速度
拍摄速度包括用于在拍摄之前进行设置的时间,用于执行用于确定拍摄位置和焦点的预扫描的时间,以及用于使用高倍率物镜进行拍摄的主扫描的时间。由于只有主扫描时间写在每个制造商的目录中,因此无法在目录上比较总时间。一般而言,根据目录规格,滨松光子学具有主扫描速度快的描述,而预扫描具有Claro快的描述。
浏览功能
所有制造商都具有查看软件(Viewer),因为图像存储格式根据拍摄方法而有所不同。视存储格式和数据容量而定,查看器的响应因公司而异,并且可操作性也有所不同。尤其是,每个公司的拍摄方法(例如具有特定的低倍率的查看器和拍摄速度较慢的查看器)的差异都会影响浏览速度。此外,由于这种拍摄方法的差异,为了保持文件兼容性,迫切需要DICOM支持虚拟幻灯片。
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