[发明专利]一种消除干扰旁瓣信号的方法、系统及血液细胞分析仪有效
申请号: | 201110337549.6 | 申请日: | 2011-10-31 |
公开(公告)号: | CN103091253A | 公开(公告)日: | 2013-05-08 |
发明(设计)人: | 郁琦;代勇 | 申请(专利权)人: | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 |
主分类号: | G01N21/01 | 分类号: | G01N21/01;G01N21/47 |
代理公司: | 深圳中一专利商标事务所 44237 | 代理人: | 张全文 |
地址: | 518057 广东省深圳市南*** | 国省代码: | 广东;44 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 消除 干扰 信号 方法 系统 血液 细胞 分析 | ||
技术领域
本发明属于医学信号处理技术领域,尤其涉及一种消除干扰旁瓣信号的方法、系统及血液细胞分析仪。
背景技术
血液细胞分析仪进行血细胞检测的方法主要有两种:一种是阻抗法,另一种是光学法。早期的血液分析仪多数都采用阻抗法测量血细胞,阻抗法的具体原理为库尔特原理,利用血细胞流过小孔时小孔两端阻抗的变化来进行检测。随着细胞检测技术的进步,光学法应运而生,其具体原理是将特定波长的激光照射到流过照射区的血细胞上,通过收集血细胞多个角度的散射光或结合荧光,以多维信息来实现对血细胞的检测。相对于传统的阻抗法,光学法在检测血细胞时灵敏度更高,受血样影响更小,准确性也更高。因此,高端血液分析仪一般都具备光学法检测血细胞的能力。
采用光学法的血液细胞分析仪在测量血细胞时,主要通过低角度的散射光来区分细胞的体积大小,并结合其他角度的散射光或荧光来对细胞进行区分。在检测一些小体积的细胞时,如血小板细胞,由于其体积比红细胞和白细胞小得多,因此,当该类细胞流过激光照射区时产生的低角度散射光的主瓣峰值亦较小。由于光学元件自身参数的原因,如透镜的孔径限制和波相差,散射光的主瓣附近一般都会存在旁瓣,旁瓣峰值的大小与主瓣峰值的大小和光学元件自身参数密切相关。在光学元件参数指标不高的条件下,体积较大的细胞,例如,红细胞和白细胞,所产生的低角度的散射光主瓣附近的旁瓣峰值与体积较小的细胞,例如,血小板细胞,所产生的低角度散射光主瓣峰值较为接近,差别不大。在测量时,上述旁瓣会干扰小体积细胞的检测准确性。如在测量血小板时,上述旁瓣会被划分为血小板细胞,造成光学法血小板的测量值偏高。
现有技术通过提高光学元件的参数要求,以使大体积细胞产生的散射光旁瓣峰值远小于小体积细胞的散射光主瓣峰值,如扩大透镜的孔径、降低透镜的波相差等。但按照现有技术所提供的技术方案,发现现有技术中存在如下技术问题:现有技术通过提高光学元件参数性能要求消除干扰旁瓣信号,由于对光学元件的参数要求较高,造成成本大幅上升。
发明内容
本发明实施例的目的在于提供一种消除干扰旁瓣信号的方法,旨在解决现有技术通过提高光学元件参数性能要求消除干扰旁瓣信号,由于对光学元件的参数要求较高,造成成本大幅上升的问题。
本发明实施例是这样实现的,一种消除干扰旁瓣信号的方法,所述方法包括下述步骤:
接收细胞经激光照射的散射光信号,将所述散射光信号转换成数字信号,并获取所述数字信号中的信号特征信息;
根据所述信号特征信息,查找所述数字信号中的干扰旁瓣信号;
剔除所述数字信号中的干扰旁瓣信号。
本发明实施例还提供了一种消除干扰旁瓣信号的系统,所述系统包括:
信息获取单元,用于接收细胞经激光照射的散射光信号,将所述散射光信号转换成数字信号,并获取所述数字信号中的信号特征信息;
旁瓣查找单元,用于根据所述信号特征信息,查找所述数字信号中的干扰旁瓣信号;
剔除单元,用于剔除所述数字信号中的干扰旁瓣信号。
本发明实施例还提供了一种血液细胞分析仪,所述血液细胞分析仪包括上述的消除干扰旁瓣信号的系统。
本实施例中,通过接收细胞经激光照射的散射光信号,将所述散射光信号转换成数字信号,并获取所述数字信号中的信号特征信息,根据所述信号特征信息,查找所述数字信号中的干扰旁瓣信号,剔除所述数字信号中的干扰旁瓣信号。实现在使用光学散射法识别细胞时,例如血小板细胞,不需要通过提高光学元件参数就可以消除干扰旁瓣信号,降低对光学元件参数要求,因而降低了物料成本,并且提高了使用光学散射法识别细胞的准确性。
附图说明
图1是本发明实施例一提供的消除干扰旁瓣信号的方法的实现的流程图;
图2是本发明实施例二提供的消除干扰旁瓣信号的方法的实现的流程图;
图3是本发明实施例二提供的数字信号图;
图4是本发明实施例二提供的未使用消除干扰旁瓣信号的方法前血小板测量的效果图;
图5是本发明实施例二提供的使用了消除干扰旁瓣信号的方法后血小板测量的效果图;
图6是本发明实施例三提供的应用场景的系统结构图;
图7是本发明实施例三提供的消除干扰旁瓣信号的系统的结构图;
图8是本发明实施例四提供的消除干扰旁瓣信号的系统的结构图;
图9是本发明实施例五提供的消除干扰旁瓣信号的系统的结构图。
具体实施方式
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