光声成像环形稀疏阵列信号预测方法与装置

    公开(公告)号:CN114548191B

    公开(公告)日:2022-08-05

    申请号:CN202210450980.X

    申请日:2022-04-27

    Abstract: 本发明公开了光声成像环形稀疏阵列信号预测方法与装置,该方法使用光声成像稀疏阵列中的超声换能器采集的有限信号,通过一种从超声换能器声波信号到声波信号的卷积门控循环神经网络(WWCG‑Net),预测环形稀疏阵列中未放置超声换能器阵元位置的接收信号。对稀疏阵列数据进行补充后,重建的光声图像可以有效地抑制由稀疏数据重建导致的伪影。稀疏阵列可以提升数据采集效率,节约实验系统成本。通过本发明提出的稀疏阵列信号预测方法重建光声成像,无需收集仿真与实验图像数据进行训练,采用时序列光声信号数据进行训练和预测,是一种简单有效的从稀疏阵列数据重建高质量图像的方式。

    一种基于异构麦克风阵列的声学成像仪

    公开(公告)号:CN114623984A

    公开(公告)日:2022-06-14

    申请号:CN202210525523.2

    申请日:2022-05-16

    Abstract: 本发明公开了一种基于异构麦克风阵列的声学成像仪,包括光学摄像头和麦克风阵列,所述麦克风阵列包括至少两组不同频率响应的麦克风子阵列,每个所述麦克风子阵列包括至少三个谐振式麦克风,所述光学摄像头位于所述麦克风阵列的几何中心。本发明提出的基于异构麦克风阵列的声学成像仪由多个子阵列组成,每个子阵列由多个谐振式麦克风组成,不同子阵列的频率响应不同,通过多个子阵列的组合可以使阵列整体获得很宽的响应带宽,弥补了单个谐振式麦克风带宽窄的缺点,实现宽频带的声波探测;同时谐振式麦克风工作在谐振频率附近,可以获得很高的灵敏度,使声学成像仪可以探测到微弱的声波信号。

    003型柔性压电复合材料、柔性多层致动器及制备方法

    公开(公告)号:CN113257991B

    公开(公告)日:2022-02-22

    申请号:CN202110708747.2

    申请日:2021-06-25

    Abstract: 本发明公开了一种003型柔性压电复合材料、柔性多层致动器及制备方法。柔性压电复合材料的制备方法为在PVDF基聚合物中掺杂具有多官能团氧化石墨烯作为导电相,其官能团有‑COOH、‑OH、‑CH(O)CH‑等,这些官能团可与PVDF基聚合物分子链中的极性F原子形成氢键,既成为多官能团氧化石墨烯与聚合物之间的链接桥梁、使复合物间组分分散均匀避免发生团聚现象,又可实现对PVDF基聚合物分子链的取向排列,最终制备成为高度取向排列、高β相含量、高压电性能、柔性好的PVDF基复合材料,最终应用于柔性多层致动器中,此类致动器具有较高的机电耦合系数。

    一种双频阵列式超声内窥探头及其成像方法

    公开(公告)号:CN114010222A

    公开(公告)日:2022-02-08

    申请号:CN202111181086.9

    申请日:2021-10-11

    Abstract: 本发明公开了一种双频阵列式超声内窥探头及其成像方法,所述双频阵列式超声内窥探头包括:承载件;高频超声换能器阵列,所述高频超声换能器固定在所述承载件上;低频超声换能器阵列,所述低频超声换能器固定在所述承载件上。所述探头的成像方法包括:根据相控阵聚焦法则,分别依次控制所述高频超声换能器阵列和所述低频超声换能器阵列中的各超声换能器发射超声波,使各超声换能器的超声波同时到达声束焦点,实现声束聚焦;控制声束焦点在深度方向移动,进行深度方向的线性扫描;将所述承载件转动预定角度,进行以上步骤的操作;重复此步骤直至所述承载件转动360°。

    一种用于光声断层成像的阵元虚拟插值方法

    公开(公告)号:CN113936069A

    公开(公告)日:2022-01-14

    申请号:CN202111152250.3

    申请日:2021-09-29

    Abstract: 本发明提出了一种用于光声断层成像的基于最小二乘估计理论的阵元虚拟插值方法,包括:获取系统阵列采集的光声信号;计算各初始阵元的相移因子;计算各虚拟阵元的相移因子;插值计算虚拟阵元的接收信号。该方法以最小二乘估计方法为基础,利用系统各阵元以及虚拟阵元的空间信息最大限度的拟合虚拟阵元信号的时延信息,并基于已有信号还原虚拟阵元的波形数据,从而插值得到虚拟阵元的接收信号。通过插值后的阵列信号重构图像,能够有效解决原阵列系统因空间欠采样而导致的伪迹混叠现象。

    一种基于光声效应的无创血糖检测方法

    公开(公告)号:CN113876321A

    公开(公告)日:2022-01-04

    申请号:CN202111321727.6

    申请日:2021-11-09

    Abstract: 本发明公开了一种基于光声效应的无创血糖检测方法,将中红外激光聚焦到待测皮肤下毛细血管所在深度,进行平面内的逐点扫描,记录每个扫描点的光声信号强度数据,根据不同扫描点之间光声信号强度数据的差异计算出血糖浓度。无创血糖检测装置主要包括激光控制模块、激光器、聚焦透镜、扫描振镜、声学谐振腔、声传感器、数据采集模块、计算机等。本发明提供的方法及装置可提升无创血糖测量的精度和重复性,抑制不同待测皮肤特性、不同环境条件对测量结果的影响。

    柔性透明压电复合薄膜、透明可拉伸超声换能器及其制备方法

    公开(公告)号:CN113801412A

    公开(公告)日:2021-12-17

    申请号:CN202111198118.6

    申请日:2021-10-14

    Abstract: 本发明公开了一种柔性透明压电复合薄膜、透明可拉伸超声换能器及其制备方法。所述的柔性复合透明薄膜主要通过构建化学异质结以及设计复合压电薄膜中各相铁电畴壁的结构得到。本发明首先通过原位合成法在复合薄膜前驱体溶液的内部形成化学异质结,化学异质结可提高复合薄膜中无机压电相分散单元在极化时上面的电压分布,显著提高电场作用下偶极矩取向。而后,对成型后的非透明柔性复合薄膜施加交流电场极化,使连续的铁电畴相互融合,以减少铁电畴数目。最终制备出具有高透明度、高压电性能低声阻抗的柔性复合压电薄膜,最终应用于透明可拉伸的超声换能器中,尤其应用颅脑等非平面组织的光声成像,提高光声成像中光的传递效率,提高成像质量。

    一种全流程自动化超高分辨率图像配准方法和装置

    公开(公告)号:CN119810160A

    公开(公告)日:2025-04-11

    申请号:CN202510310265.X

    申请日:2025-03-17

    Abstract: 本发明公开了一种全流程自动化超高分辨率图像配准方法和装置,该方法包括:超高分辨率图像的读取与对齐操作并生成低分辨率图像对,对低分辨率图像对进行增强和背景去除处理,进一步采用SIFT算法提取图像的特征点和描述符,通过FLANN算法进行特征匹配,估算低分辨率图像配准的仿射变换矩阵;结合超高分辨率与低分辨率图像的缩放因子,调整变换矩阵的平移部分参数,得到超高分辨率图像上的仿射变换矩阵;最后完成超高分辨率图像的配准。本发明的方法具有全自动化、处理效率高、精度高的特点,适用于超高分辨率图像处理领域,尤其在遥感图像、医学影像、天文图像等高分辨率图像的精确配准中具有广泛应用前景。

    基于编码相位成像的声场探测方法、系统、设备、介质

    公开(公告)号:CN117969677B

    公开(公告)日:2024-07-26

    申请号:CN202410364077.0

    申请日:2024-03-28

    Abstract: 本发明公开了一种基于编码相位成像的声场探测方法、系统、设备、介质,所述系统包括:平行光场发射模块,所述平行光场发射模块用于产生脉冲平行光场以照明声场介质,脉冲平行光场经声场介质进行波前调制,经成像模块成像,经编码板调制,通过光场探测器获取光场强度分布;所述系统还包括:超声换能器模块,用于产生待测高频声场;控制及计算模块,用于控制平行光场发射模块和光场探测器的同步,存储光场探测器获取的光场强度分布以计算待测的高频声场的复振幅分布。本发明利用光场经过声场介质后的复振幅变化可以间接探测声场的参数信息,该方法具备同时探测光场强度和相位的优势,并且具有高稳定性、高空间分辨和高相位分辨的特点。

    基于编码相位成像的声场探测方法、系统、设备、介质

    公开(公告)号:CN117969677A

    公开(公告)日:2024-05-03

    申请号:CN202410364077.0

    申请日:2024-03-28

    Abstract: 本发明公开了一种基于编码相位成像的声场探测方法、系统、设备、介质,所述系统包括:平行光场发射模块,所述平行光场发射模块用于产生脉冲平行光场以照明声场介质,脉冲平行光场经声场介质进行波前调制,经成像模块成像,经编码板调制,通过光场探测器获取光场强度分布;所述系统还包括:超声换能器模块,用于产生待测高频声场;控制及计算模块,用于控制平行光场发射模块和光场探测器的同步,存储光场探测器获取的光场强度分布以计算待测的高频声场的复振幅分布。本发明利用光场经过声场介质后的复振幅变化可以间接探测声场的参数信息,该方法具备同时探测光场强度和相位的优势,并且具有高稳定性、高空间分辨和高相位分辨的特点。

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