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宋維業(yè)
發(fā)布時間:2011-10-27 21:09:54    作者:    點擊:[]
姓名 宋維業(yè) 性別

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出生年月 1987.08  行政職務
學歷 研究生 學位 博士
專業(yè)技術職務及任導師情況 教授,博士研究生導師
所在一級學科名稱 機械工程
所在二級學科名稱 機械電子工程

 

學術兼職

山東大學齊魯青年學者 山東省海外優(yōu)青 美國光學學會會員,視覺與眼科研究協(xié)會會員,長期擔任Journal of Biophotonics, Neurophotonics, Scientific Reports, Optics Express, Biomedical Optics Express等期刊審稿人。


國內(nèi)外學習和工作經(jīng)歷

2021-至今 山東大學機械工程學院,教授,博士生導師

2020-2021 哈佛大學/麻省總醫(yī)院  博士后

2016-2020 波士頓大學/波士頓醫(yī)療中心 博士后

2011-2016 吉林大學 物理電子學 博士

2006-2010 吉林大學 微電子學 本科


研究領域

1. 智能機器人,智能控制系統(tǒng),機器視覺,深度學習,具身智能技術開發(fā);

2. 光機電一體化醫(yī)療裝備,醫(yī)療早期診斷、術中導航設備;

3. 工業(yè)檢測與質量控制,光學成像與機器視覺,光電檢測設備。


近期主要的代表性論文、著作、專利

論文:

1. He X, Wu F, Hu K, et al. Fusing multispectral information for retinal layer segmentation[J]. npj Digital Medicine, 2025, 8(1): 39.(JCR Q1, IF=12.4)

2. Xu Q, He X, Xu M, et al. A Dual-branch Multidomain Feature Fusion Network for axial super-resolution in optical coherence tomography[J]. IEEE Signal Processing Letters, 2024.(JCR Q2, IF=3.2)

3. He X, Song W, Wang Y, et al. Light-weight Retinal Layer Segmentation with Global Reasoning[J]. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 2024.(JCR Q1,IF=5.6)

4. Lu X, Zhou L, Song W. Recent Progress of Electrospun Nanofiber Dressing in the Promotion of Wound Healing[J]. Polymers, 2024, 16(18): 2596.(JCR Q1,IF=4.7)

5. Nie Z, Xu M, Wang Z, et al. A Review of Application of Deep Learning in Endoscopic Image Processing[J]. Journal of Imaging, 2024, 10(11): 275.(JCR Q3,IF=2.7)

6. He X, Wang Y, Poiesi F, et al. Exploiting multi-granularity visual features for retinal layer segmentation in human eyes[J]. Frontiers in Bioengineering and Biotechnology, 2023, 11: 1191803.(JCR Q1,IF=4.3)

7. Wang J, Song W, Sadlak N, et al. A baseline study of oxygen saturation in Parafoveal vessels using visible light optical coherence tomography[J]. Frontiers in Medicine, 2022, 9: 886576.(JCR Q1,IF=3.1)

8. Kang J, Zhang J, Wang K, et al. Analysis of wear mechanism and sawing performance of carbide and PCD circular saw blades in machining hard aluminum alloy[J]. International Journal of Refractory Metals and Hard Materials, 2023, 116: 106362.(JCR Q1,IF=4.2)

9. Yi W, Hu K, Wan Y, et al. A high-speed near-infrared optical coherence tomography angiography system for mouse retina[J]. Journal of Luminescence, 2024, 270: 120550.(JCR Q2,IF=4.171)

10. 宋維業(yè),姚政開,吳付旺,等.可見光光學相干層析成像技術發(fā)展綜述(特邀)[J].中國激光, 2024, 51(15):1507101.(Q3 B4,IF=1.8.)

11. Song W, Matlock A, Fu S, et al. LED array reflectance microscopy for scattering-based multi-contrast imaging[J]. Optics letters, 2020, 45(7): 1647-1650.(JCR Q1, IF = 3.866)

12. Song W, Shao W, Yi W, et al. Visible light optical coherence tomography angiography (vis-OCTA) facilitates local microvascular oximetry in the human retina[J]. Biomedical Optics Express, 2020, 11(7): 4037-4051.(JCR Q1, IF = 3.91)

13. Song W, Zhou L, Yi J. Volumetric fluorescein angiography (vFA) by oblique scanning laser ophthalmoscopy in mouse retina at 200 B-scans per second[J]. Biomedical Optics Express, 2019, 10(9): 4907-4918. Biomed Opt Express 10, 4907-4918 (2019). (JCR Q1, IF = 3.91)

14. Liu E, He X, Yue J, et al. MT_Net: A Multi-Scale Framework Using the Transformer Block for Retina Layer Segmentation,Photonics, 2024, 11(7): 607.(JCR Q2,IF=2.1)

15. Song W, Fu S, Song S, et al. Longitudinal detection of retinal alterations by visible and near-infrared optical coherence tomography in a dexamethasone-induced ocular hypertension mouse model[J]. Neurophotonics, 2019, 6(4): 041103-041103. (JCR Q1, IF = 3.581)

16. Song W, Zhou L, Zhang S, et al. Fiber-based visible and near infrared optical coherence tomography (vnOCT) enables quantitative elastic light scattering spectroscopy in human retina[J]. Biomedical Optics Express, 2018, 9(7): 3464-3480. (JCR Q1, IF = 3.91)

17. Song W, Zhou L, Kot K L, et al. Measurement of flow‐mediated dilation of mouse femoral artery in vivo by optical coherence tomography[J]. Journal of biophotonics, 2018, 11(11): e201800053. J Biophotonics, e201800053 (2018). (JCR Q1, IF = 3.763)

18. Song W, Zhang L, Ness S, et al. Wavelength-dependent optical properties of melanosomes in retinal pigmented epithelium and their changes with melanin bleaching: a numerical study[J]. Biomedical optics express, 2017, 8(9): 3966-3980. (JCR Q1, IF = 3.91)

19. Song W, Zhou L, Yi J. Multimodal volumetric retinal imaging by oblique scanning laser ophthalmoscopy (oSLO) and optical coherence tomography (OCT)[J]. Journal of Visualized Experiments: Jove, 2018 (138): 57814. (JCR Q3, IF = 1.325)

20. Li X, Yin S, Song W, et al. Synthesis and characterization of LiLuF 4: Er 3+ and LiLuF 4: Yb 3+, Er 3+ exhibiting upconversion fluorescence pumped by a 1560 nm laser[J]. New Journal of Chemistry, 2020, 44(20): 8554-8558. (JCR Q2, IF=3.069)

21. Zhang L, Song W, Shao D, et al. Volumetric fluorescence retinal imaging in vivo over a 30-degree field of view by oblique scanning laser ophthalmoscopy (oSLO)[J]. Biomedical Optics Express, 2017, 9(1): 25-40.(JCR Q1, IF = 3.91)

# Equal contribution

*Corresponding author


國際會議報告:

1. “Linear k-domain wide-field and micron-resolution visible light human retinal optical coherence tomography”,Ophthalmic Technologies XXXII. SPIE, 2022

2. “Visible light optical coherence tomography angiography (vis-OCTA) in human retina for small vessel blood oxygenation”, SPIE Photonics West,2020

3. “Visible and near-infrared optical coherence tomography (vnOCT) on peripapillary retinal nerve fiber layer in glaucoma suspect, pre-perimetric and perimetric glaucoma”, ARVO,2020

4. “Wide-field visible light optical coherence tomography (WF-vis-OCT) for human retinal imaging with axial-tracking and dynamic focusing ”, Imaging in the Eye Conference,2020

5. “Fiber-based visible and near infrared optical coherence tomography (vnOCT) enables quantitative elastic light scattering spectroscopy in human”, SPIE Photonics West,2019

6. “Measurement of Flow-Mediated Dilation of Mouse Femoral Artery in vivo by Optical Coherence Tomography”, SPIE Photonics West,2018


專利:

1. 基于雙光譜儀進行光源噪聲補償?shù)目梢姽釵CT系統(tǒng)。ZL 2022 1 1398098.1

2. 基于雙光譜儀探測的可見光OCT系統(tǒng)及圖像重建方法。ZL 2022 1 1398011.0

3. 可變焦距的共路型柔性內(nèi)窺OCT系統(tǒng)及工作方法。ZL 2022 1 1397592.6

4. 一種多傳感器輪徑測量儀及測量方法。ZL 2023 1 0347922.9

5. 基于多可見光光譜OCT影像的視網(wǎng)膜層分割方法及系統(tǒng)。ZL 2023 1 0942612.1

6. 一種色散補償調(diào)節(jié)方法及系統(tǒng)。ZL 2023 1 1054315.X

7. 一種光譜儀自動校準裝置及方法。ZL 2023 1 0967210.7

8. 一種基于實時成像的磨痂系統(tǒng)及方法。ZL 2023 1 1634148.6

9. 應用于軌道式雙車道扦樣機的糧車停放定位方法及系統(tǒng)。ZL 2023 1 1468380.7

10. 一種定量裝車的方法。ZL 2023 1 1825314.0

11. 一種K域光譜儀棱鏡的設計方法。ZL 2023 1 1849211.8

12. 基于OCTA 的毛細血管血流流速測量方法及系統(tǒng)。ZL 2023 1 1846614.7

13. 一種輪徑測量儀定位塊磨損誤差矯正方法及系統(tǒng)。ZL 2024 1 0079723.9

14. 一種應變片外觀缺陷檢測方法及系統(tǒng)。ZL 2024 1 0094845.5

15. 一種高精度稱重傳感器蠕變狀態(tài)識別及補償方法。ZL 2024 1 0023230.3

16. 基于直方圖信息網(wǎng)絡的OCT軸向超分辨率方法及系統(tǒng)。ZL 2024 1 0145241.9

17. 扦樣桿受力異常控制方法、系統(tǒng)、介質及電子設備。ZL 2024 1 0166482.1

18. 一種磨鉆裝置及基于OCT 的磨鉆系統(tǒng)。ZL 2024 1 0442877.X

19. 基于光學相干層析成像的激光加工質量檢測系統(tǒng)及方法。ZL 2024 1 0166150.3

20. 基于OCT深度信息的實時速度補償方法及系統(tǒng)。ZL 2024 1 0939187.5

21. 基于OCT的大視場流水線檢測控制方法及系統(tǒng)。ZL 2024 1 0939772.5

22. 去相關融合的OCTA圖像處理方法、系統(tǒng)、設備及介質。ZL 2024 1 1131978.1

23. 一種OCT自動尋找視網(wǎng)膜視神經(jīng)頭的方法、系統(tǒng)及產(chǎn)品。ZL 2024 1 1116780.6


指導學生獲獎(部分)

1. 全國大學生智能汽車競賽  國家級 一等獎 (5次)

2. 大學生機械創(chuàng)新設計大賽決賽 國家級 一等獎 (2次)

3. 全國大學生智能汽車競賽  國家級 二等獎 (5次)

4. 全國大學生電子設計競賽 國家級 二等獎

5. 中國國際大學生創(chuàng)新大賽 國家級銀獎

6. 中國國際大學生創(chuàng)新大賽 國家級銅獎

7. 中國國際大學生創(chuàng)新大賽 省級 金獎 (5次)

8. 全國大學生電子設計競賽 省級 一等獎  (12次)

9. 山東省大學生機電產(chǎn)品創(chuàng)新設計競賽 省級 一等獎  (5次)

10. 全國大學生智能汽車競賽  省級 一等獎(8次)


實驗室歡迎有機械、機器人、軟件、電子、光學、醫(yī)學、圖像處理等相關背景學生報考!


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