唾液采集成像装置
    1.
    发明授权

    公开(公告)号:CN112362657B

    公开(公告)日:2022-07-26

    申请号:CN202011246676.0

    申请日:2020-11-10

    Abstract: 本发明提供了一种唾液采集成像装置,涉及医疗检测技术领域,包括唾液采集部以及唾液成像部,所述唾液成像部包括唾液注入口、容纳腔室以及液体收集区,所述唾液注入口与唾液采集部相连,所述唾液注入口通过容纳腔室与液体收集区连通,所述唾液采集部上设置有流入通道,所述流入通道上设置有过滤片,所述液体收集区上设置有与外部连通的透气孔,所述唾液采集部中设置有加热组件,本发明实现了唾液的定量采集,通过采用成像装置使唾液结晶后的图案进行投影放大,便于观察,同时通过预先涂抹化学试剂的方法改变唾液结晶图像,获得了唾液结晶清晰地图像效果。

    基于唾液动态结晶图像的排卵检测装置

    公开(公告)号:CN111060505B

    公开(公告)日:2022-06-28

    申请号:CN201911274047.6

    申请日:2019-12-12

    Abstract: 本发明基于唾液动态结晶图像的排卵检测装置,包括排卵检测装置主体和唾液收集插片;排卵检测装置主体包括:壳体,壳体为两端开口的长条形结构,在壳体上设有插槽;光学成像组件,光学成像组件设置在壳体的一端;光源组件,光源组件设置在壳体另一端;发热组件,发热组件设置在壳体安装光源组件的一端或者壳体内部;唾液收集插片设置在插槽内,唾液收集插片位于光学成像组件的光路上。本发明在取用唾液后,能在较短时间内生成动态唾液结晶图像,可以排除干扰因素引起的排卵日判断不准确。同时通过投影方式放大上述动态图像,便于用肉眼观察图像或拍照记录。检测完毕后,干燥后的唾液收集插片可以从壳体插槽中取出,保存留待下次检测时回顾对比。

    基于唾液动态结晶图像的排卵检测装置

    公开(公告)号:CN111060505A

    公开(公告)日:2020-04-24

    申请号:CN201911274047.6

    申请日:2019-12-12

    Abstract: 本发明基于唾液动态结晶图像的排卵检测装置,包括排卵检测装置主体和唾液收集插片;排卵检测装置主体包括:壳体,壳体为两端开口的长条形结构,在壳体上设有插槽;光学成像组件,光学成像组件设置在壳体的一端;光源组件,光源组件设置在壳体另一端;发热组件,发热组件设置在壳体安装光源组件的一端或者壳体内部;唾液收集插片设置在插槽内,唾液收集插片位于光学成像组件的光路上。本发明在取用唾液后,能在较短时间内生成动态唾液结晶图像,可以排除干扰因素引起的排卵日判断不准确。同时通过投影方式放大上述动态图像,便于用肉眼观察图像或拍照记录。检测完毕后,干燥后的唾液收集插片可以从壳体插槽中取出,保存留待下次检测时回顾对比。

    笔记本键盘动态光学检测方法

    公开(公告)号:CN106040608B

    公开(公告)日:2019-02-22

    申请号:CN201610339360.3

    申请日:2016-05-20

    Inventor: 刘满华 成丹妮

    Abstract: 本发明提供了一种笔记本键盘动态光学检测装置及检测方法,包括摄像头、触摸屏显示器、工控机、步进电机、分拣器、放置待测键盘的流水线测试台和照明装置;其中,所述步进电机驱动所述流水线测试台运动;所述摄像头和所述照明装置设置在所述流水线测试台上侧;所述摄像头用于待检测键盘的拍照生成待检测照片;所述触摸屏显示器、所述摄像头、所述照明装置电连接所述工控机;所述分拣器设置在所述流水线测试台的下料端,用于检测完成后键盘的下料。

    虚拟导航协同脑电分析MCI患者脑神经功能的方法和系统

    公开(公告)号:CN116898397A

    公开(公告)日:2023-10-20

    申请号:CN202310857212.0

    申请日:2023-07-12

    Abstract: 本发明提供了一种虚拟导航协同脑电分析MCI患者脑神经功能的方法和系统,包括:步骤1:确定研究对象和入组标准,根据历史相关文献及统计学原理计算样本量;步骤2:进行基线阶段的测量和检查,包括临床评估、认知功能测评、心肺功能评估、空间导航认知任务指标的随访与测评;步骤3:进行认知训练和经颅交流电刺激tACS;步骤4:再次进行临床评估、空间导航等认知任务的随访与测评;步骤5:对比分析两次测评数据,并以图表等形式显示对比分析结果。本发明提高了AD早期MCI检测准确度及精度,并给出相应评估检测指标与方法及物理刺激干预效果评估方法。

    用于生物组织识别的电涡流传感器

    公开(公告)号:CN102841128A

    公开(公告)日:2012-12-26

    申请号:CN201210297349.7

    申请日:2012-08-20

    Abstract: 本发明公开一种用于生物组织识别的电涡流传感器,该传感器由激励线圈、接收器、补偿器和处理电路组成;接收器和补偿器布置于激励线圈轴线位置,且激励线圈、接收器和补偿器均与处理电路相连;处理电路产生正弦信号通入激励线圈,在激励线圈的周围产生交变的主磁场,该主磁场会在被测的生物组织内部产生感应电涡流,从而产生次级磁场,接收器用于感测该次级磁场,并产生相应的电信号,该电信号将被送到处理电路进行处理,实现对不同生物组织的识别;补偿器用于修正激励线圈产生的轴向磁场的影响。本发明采用电涡流方法和巨磁阻传感器实现生物组织电导率的非接触检测,并可探测前方一定距离的组织特性变化,可以满足临床手术要求。

    具有补偿功能的磁致伸缩位移传感器

    公开(公告)号:CN102589403A

    公开(公告)日:2012-07-18

    申请号:CN201210008980.0

    申请日:2012-01-12

    Abstract: 本发明公开一种具有补偿功能的磁致伸缩位移传感器,由传感器本体和磁铁组件构成,传感器本体内设骨架、信号发生组件、测量电路、固定块及外壳,信号发生组件有两组,即测量组件和补偿组件,安装于骨架上两个轴线相互平行的内孔中。测量组件包括测量波导丝、测量线圈,补偿组件包括补偿波导丝和补偿线圈,测量线圈与补偿线圈参数完全相同,测量波导丝与补偿波导丝长度不同,其他参数完全相同。本发明在同一时刻测量线圈和补偿线圈受到外界空间的电磁干扰是完全相同的,测量线圈和补偿线圈构成差动形式,这使两个线圈的感应脉冲输出信号直接相减。因此,两个感应线圈输出的总输出信号中干扰与噪声会显著降低,从而显著提高检测精度和抗干扰能力。

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