顯微圖像處理是用來產生和分析從顯微鏡獲得的圖像,如醫學、生物研究、冶金等領域。現在制造的許多顯微鏡都具有數字圖像處理功能,由于數字成像技術的進步,顯微圖像的獲取現在比過去更容易了。這些高技術的圖像處理技術提...
顯微圖像處理是用來產生和分析從顯微鏡獲得的圖像,如醫學、生物研究、冶金等領域。現在制造的許多顯微鏡都具有數字圖像處理功能,由于數字成像技術的進步,顯微圖像的獲取現在比過去更容易了。這些高技術的圖像處理技術提供了清晰和銳利的顯微圖像。二維和三維圖像處理也使科學家能夠提供更詳細的分析顯微圖像。

顯微圖像處理的第一步是獲取原始圖像或圖片過去的鹵化銀顯微圖像已經被數字圖像處理系統所取代,數字圖像處理系統用來處理、編輯和存儲通過顯微鏡鏡頭捕獲的圖像。用于顯微圖像處理的數字成像設備的分辨率可以高達32位,遠高于普通數碼相機中的8位或12位電平。處理這些高分辨率圖像通常需要使用功能強大的計算機、高端數碼相機和數字圖像處理軟件。大多數現代顯微鏡都具備數字圖像采集功能。
為了更精確地再現顯微圖像,已經開發了各種類型的圖像處理過程。其中一些過程用于降低圖像噪聲、調整亮度、增加對比度或以某種方式改善圖像。例如,消除圖像中的某些失真需要一個稱為反褶積的過程這一過程使用一系列復雜的算法使顯微圖像更加清晰和清晰。這些多維顯微圖像處理技術允許科學家捕捉圖像并將其轉換為更有用的視覺形式,以供研究和研究。
顯微圖像分析使用各種計算機應用程序完成,每一個都提供不同類型的信息。例如,一個顯微圖像處理應用程序可以識別細胞壁的邊界,計算物體的面積,或提供其他測量。分析軟件允許用戶以多種不同的方式操作圖像,例如,創建一個視頻序列來跟蹤特定對象的運動或標記細胞的某個部分。二維和三維圖像重建和動畫為用戶提供了另一套分析工具。其他功能包括自動計數功能、圖像注釋或向單個顯微鏡添加其他數據圖像。。