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公开(公告)号:CN115719023B
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202211484697.5
申请日:2022-11-24
Applicant: 之江实验室
Abstract: 本发明公开了一种光纤荧光仿生模体及其生成方法、应用,该方法将仿生基质材料、散射粒子均匀混合,并嵌入光纤,固化形成仿体模型;根据目标荧光分子的光谱、光强,选择荧光发射源,荧光发射源出射光束,对出射光束的光谱、光强进行调控,耦合进入光纤,经光纤散射后通过仿体模型传播到自由空间中,以模拟生成荧光信号,得到荧光仿生模体。本发明通过光束、光纤和仿生组织的相互配合,使得仿体模型空间分布具备高可控性和精细三维结构,荧光信号具备高稳定性和多样性,光纤荧光仿生模体具备高仿真度。其实现方法简便,手段灵活,成本较低,可用作荧光成像系统的标准测试模型。
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公开(公告)号:CN116579102A
公开(公告)日:2023-08-11
申请号:CN202310520845.2
申请日:2023-05-09
Applicant: 之江实验室
IPC: G06F30/17 , G06F30/20 , G06F119/14 , G06F111/04
Abstract: 本发明公开了一种基于半定规划的金属结构箱型梁的轻量化设计方法,包括:确定金属结构箱型梁的尺寸序列,以及纵向加强筋布设的位置和数量,得到所有可能的截面,进行稳定性判定,得到可行截面集合;计算可行截面集合中每个截面的面积和强轴惯性矩,得到“面积‑惯性矩”平面中的点集;定义点集的凸包,得到凸多边形顶点的组合系数;以箱型梁截面面积最小为优化目标,考虑箱型梁的柔度约束和力平衡约束,以凸多边形顶点的组合系数为变量,构建松弛优化问题的非凸模型;将松弛优化问题的非凸模型等效转化为半定规划问题,求解得到全局最优解;对全局最优解进行邻域搜索,得到离散可行解,即金属结构箱型梁的截面设计方案。
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公开(公告)号:CN116548899A
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN202310445319.4
申请日:2023-04-19
Applicant: 之江实验室
Abstract: 本申请涉及一种光学内窥诊疗系统、电子装置和存储介质,其中,该光学内窥诊疗系统包括:多模态光学成像子系统、光动力治疗子系统和内窥探头;内窥探头包括第一光纤组件和探头模块;多模态光学成像子系统包括成像装置和至少两个多模态光源装置;多模态光源装置用于发射多模态成像光信号;成像装置用于接收探头模块基于多模态成像光信号返回的针对目标组织的成像数据,并根据成像数据获得目标组织对应的组织图像;光动力治疗子系统用于发射治疗光信号;探头模块用于基于组织图像移动至指定位姿,在指定位姿下对目标组织发送治疗光信号。通过本申请,解决了光学内窥诊疗系统的准确性低的问题。
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公开(公告)号:CN116546873A
公开(公告)日:2023-08-04
申请号:CN202310825015.0
申请日:2023-07-06
Applicant: 之江实验室
Abstract: 本公开涉及复合式薄膜晶体管压力传感器及其制造方法。该方法包括:形成位于基底一侧的电极部,电极部包括电性分隔的第一电极和第二电极;形成沟道部,沟道部包括第一沟道区和第二沟道区,第一沟道区位于第一电极和第二电极之间,第二沟道区覆盖至少部分第一电极及至少部分第二电极;形成绝缘部,绝缘部覆盖沟道部;形成第一栅极部,第一栅极部位于绝缘部背向电极部的一侧;形成压电部,压电部位于第一栅极部背向电极部的一侧;以及形成第二栅极部,第二栅极部位于压电部背向电极部的一侧。该方法可以实现浮栅传感模式和应变传感模式在同一传感器的复合。
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公开(公告)号:CN115989990B
公开(公告)日:2023-07-14
申请号:CN202310294155.X
申请日:2023-03-24
Applicant: 之江实验室
Abstract: 本发明公开了一种基于平面光波导技术的光学相干层析内窥成像系统,其中宽带扫频光源发出的光信号依次经过保偏光纤起偏器、偏振控制器、保偏光纤环形器、宽带可调谐光波导耦合器而分为两束,分别进入参考臂和样品臂,参考臂和样品臂中返回的光信号在宽带可调谐光波导耦合器中发生干涉并分为两束光信号,一束经保偏光纤环形器进入宽带3 dB耦合器,另一束直接进入宽带3 dB耦合器,宽带3 dB耦合器输出的两束等功率光信号通过平衡探测器进行差分探测,差分探测的结果经数据采集卡的模数转换上传到数据处理器,从而进一步得到样品的层析信息,其中样品臂中被样品环绕的内窥探头对样品进行螺旋式扫描,得到不同深度的所述样品反射的光信号。
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公开(公告)号:CN114459736B
公开(公告)日:2023-06-09
申请号:CN202111572710.8
申请日:2021-12-21
Abstract: 本发明公开了一种激光对焦成像系统及系统的偏移量的自动化检测方法。激光对焦系统通常用于无限远共轭光学系统中,可以检测物方待测样品的位置。其耦合到对应的检测系统或者观察系统中,虽然能够获得一致的对焦结果,但是由于激光对焦系统本身的误差,激光对焦系统耦合到系统中的安装误差以及激光对焦系统波长与检测或者成像系统使用波长的差异,导致激光对焦系统认定的样品位置并非检测系统或观察系统的成像最清晰位置,因此需要设置激光对焦系统的偏移量。本发明提出了一种激光对焦成像系统,能够判断样品上表面与激光对焦系统的焦面的相对位置,同时,提出了一种自动化设置偏移量的方法。本发明具有成本低,精度高,自动化程度高的特点。
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公开(公告)号:CN116182734A
公开(公告)日:2023-05-30
申请号:CN202211634118.0
申请日:2022-12-19
Abstract: 本发明提供了一种扭转应力释放原理的光纤形状传感器及制作方法,光纤形状传感器包括用于实时感知光纤三维形状的光纤光栅传感器和用于抗扭转的超弹性套管组成;光纤光栅传感器包括光纤传感信号传输部和光纤形状传感部,光纤传感信号传输部和光纤形状传感部均为多芯光纤,光纤形状传感部刻制有布拉格光栅;超弹性套管由固定连接的固定头、导管组成,固定头固定于光纤传感信号传输部和光纤形状传感部的连接处,导管套设在光纤形状传感部外。本发明采用超弹性套管释放扭转应力,隔绝扭矩,防止光纤光栅传感器受到外界扭矩影响而发生扭转,使光纤光栅传感器只会产生弯曲形变。提高了光纤三维形状重构的精度,有利于光纤光栅传感器大规模应用。
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公开(公告)号:CN115781583A
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202310087101.6
申请日:2023-02-09
Abstract: 本发明公开了一种共聚焦内窥探头的装配方法及装置,使用镜面定位仪对微小距离进行微距的准确定位,本装配方法中所独特设计的多段式的保护套结构,完美配合本发明的装配流程,在保护内部光纤束和GRIN透镜的同时,实现对其位置的固定,并且可以实现屏蔽外部光信号干扰的功能,使本发明的共聚焦内窥探头的装配方法更具可行性和实用性。自主探索了微小镜头的设计与装配工艺,开发了一套完整的微小镜头装配流程,达到1.07μm的横向分辨率,整体成像视场达到230μm,能够紧贴样品表面进行成像,有利于实现对病变组织的细胞级成像。为后续侧向、红外大深度的镜头设计装配打下基础,有利于实现核心元器件的国产化,降低医疗设备成本,提升国民医疗水平。
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公开(公告)号:CN115774326A
公开(公告)日:2023-03-10
申请号:CN202211495257.X
申请日:2022-11-26
Abstract: 本发明涉及一种成像系统,具体涉及一种筒镜系统的共焦补偿组件及其使用方法,所述的筒镜系统包括照明装置、样品、物镜、反射镜、筒镜和成像接收器;所述的照明装置朝向样品设置,样品在吸收照明装置发出的激光能量后,发出具有特征波长的光束;所述的物镜、反射镜、筒镜和成像接收器依次设置于样品发出的光束的光路上;所述的反射镜与筒镜之间的光路上还设有带通滤光片;所述的共焦补偿组件为设置于筒镜与成像接收器之间的用于调节成像点位置的调焦设备。与现有技术相比,本发明解决现有技术中双胶合透镜与三胶合透镜难以同时对紫外、可见光、近红外的成像谱段进行消色差和复消色差,实现了对宽波段的激发光进行共焦成像补偿。
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