金属自容触控基板的过孔刻蚀方法

    公开(公告)号:CN107154405A

    公开(公告)日:2017-09-12

    申请号:CN201710322780.5

    申请日:2017-05-09

    Abstract: 本发明公开了金属自容触控基板的过孔刻蚀方法,在不增加额外工艺过程的前提下,通过变更掩膜结构或者变更TFT(薄膜场效应晶体管)结构,改善金属自容触控基板触控过孔搭接不良的问题。方案一是通过改变掩膜板的结构,即在掩膜版上用于加工触控过孔的图形与触控绑定金属之间设置设定厚度的光刻胶,使栅线过孔和触控过孔同时被刻蚀成型,从而避免两种类型过孔过大的厚度差异会造成过孔成型不良。另一种方案是通过在触控绑定金属底层放置数据线金属缓冲层,改善现有触控过孔过刻导致搭接不良的现象。

    一种反溶剂法制备钙钛矿纳米线的方法及光电探测器

    公开(公告)号:CN115224196A

    公开(公告)日:2022-10-21

    申请号:CN202210701831.6

    申请日:2022-06-20

    Abstract: 本发明涉及一种反溶剂法制备钙钛矿纳米线的方法及光电探测器,属于钙钛矿材料及器件技术领域。通过将PbX2溶于DMF中,以大于等于150rpm的速率搅拌的同时逐滴加入异丙醇,滴加结束后,在18℃~30℃下静置直至溶液分层,向上层含有PbX2的悬浮液中加入A位前驱体盐的异丙醇溶液,静置至溶液分层,将上层含有APbX的悬浮液分散至甲苯中,在混悬液中得到一种APbX钙钛矿纳米线。所述方法制备得到的钙钛矿纳米线具有很高的量子产率和可重复性。以其作为光电探测器感光层基质材料,可有效提高探测器的探测灵敏度。

    一种冠脉血管中心线匹配方法和系统

    公开(公告)号:CN108335284B

    公开(公告)日:2022-06-28

    申请号:CN201810020168.7

    申请日:2018-01-09

    Abstract: 本发明提供一种冠脉血管中心线匹配方法和系统。其中,方法包括:根据当前帧完整冠脉血管中心线的图像,获取候选起始点集和候选终止点集;根据候选起始点集和候选终止点集,利用深度优先搜索算法,获取候选中心线;利用动态时间规整算法,获取候选中心线与上一帧完整冠脉血管中心线的图像中匹配的冠脉血管中心线的特征距离,根据特征距离确定匹配的冠脉血管中心线。系统包括:端点获取模块,用于获取候选起始点集和候选终止点集;搜索模块,用于利用深度优先搜索算法获取候选中心线;匹配模块,用于利用动态时间规整算法确定匹配的冠脉血管中心线。本发明提供的一种冠脉血管中心线匹配方法和系统,能够快速、准确地获取匹配的冠脉血管中心线。

    一种具有不可压缩器官的医学图像配准方法及系统

    公开(公告)号:CN108171737B

    公开(公告)日:2020-11-20

    申请号:CN201810018777.9

    申请日:2018-01-09

    Abstract: 本发明提供一种具有不可压缩器官的医学图像配准方法及系统,所述方法包括:接收固定图像和待配准图像,将固定图像和待配准图像进行预配准后,获得待配准图像向固定图像配准后的本次迭代的第一速度场;根据本次迭代的第一速度场和上一次迭代获得的速度场,基于BCH公式计算获得本次迭代的第二速度场;将本次迭代的第二速度场通过霍其‑亥姆霍兹分解,通过调合场的自适应权重对调合场进行放大,将放大后的调合场与无源场叠加,获得本次迭代的速度场;将本次迭代的速度场通过指数变换进行逆变换,获得本次迭代的形变场。本发明提供的方法,使求得的形变场既具有不可压缩性还能够高精度地跟踪具有滑动位移的不可压缩器官,提高了配准精度和速度。

    一种冠脉血管中心线匹配方法和系统

    公开(公告)号:CN108335284A

    公开(公告)日:2018-07-27

    申请号:CN201810020168.7

    申请日:2018-01-09

    Abstract: 本发明提供一种冠脉血管中心线匹配方法和系统。其中,方法包括:根据当前帧完整冠脉血管中心线的图像,获取候选起始点集和候选终止点集;根据候选起始点集和候选终止点集,利用深度优先搜索算法,获取候选中心线;利用动态时间规整算法,获取候选中心线与上一帧完整冠脉血管中心线的图像中匹配的冠脉血管中心线的特征距离,根据特征距离确定匹配的冠脉血管中心线。系统包括:端点获取模块,用于获取候选起始点集和候选终止点集;搜索模块,用于利用深度优先搜索算法获取候选中心线;匹配模块,用于利用动态时间规整算法确定匹配的冠脉血管中心线。本发明提供的一种冠脉血管中心线匹配方法和系统,能够快速、准确地获取匹配的冠脉血管中心线。

    一种基于量子点的高精度掩膜

    公开(公告)号:CN107065429A

    公开(公告)日:2017-08-18

    申请号:CN201710376126.2

    申请日:2017-05-25

    CPC classification number: G03F1/26

    Abstract: 本发明公开了一种基于量子点的掩模,包括基板、图形层以及防尘膜:图形层中的图形区域为量子点膜或者不透光材料膜;图形层中的透光区域为空或者为与图形区域不同波长的量子点膜;防尘膜为单纯防尘膜或者量子点膜形成的防尘膜;本发明主要使用量子点技术制作光刻掩膜,在消除杂散光线的同时,降低由于掩膜版厚度造成的光线散射,降低非曝光区域的光刻胶影响,实现更加精确的曝光;该掩模主要应用在TFT LCD光刻工艺中,能够实现更加精密的布线,在不改动设备的前提下,最大化的利用设备,实现高精度曝光,制作出更加精密的TFT LCD面板;在同样的工艺流程下,通过不追加千万级的设备改造投资,也可以实现同样的曝光精度,使得产品边际效益大幅度提升。

    造影图像中血管分割的方法和系统

    公开(公告)号:CN108198184A

    公开(公告)日:2018-06-22

    申请号:CN201810019388.8

    申请日:2018-01-09

    Abstract: 本发明提供一种造影图像中血管分割的方法和系统,包括:将盈片图像中的每个像素坐标作为基准坐标,从蒙片图像中选取一个与该基准坐标匹配的像素坐标,作为对比坐标;分别在盈片图像和蒙片图像中提取相同大小的子图像,构成一个图像对;将所有图像对输入至双通道卷积神经网络,输出第一血管分割图像;根据预设规则对每个参考图像提取多个不同尺度的图像,将所有不同尺度的图像输入至多尺度卷积神经网络,输出第二血管分割图像,对所述第二血管分割图像进行显示。本发明通过双通道卷积神经网络和多尺度卷积神经网络进行两次分类,使得最终的显示图像中血管边界清楚、细节明显,同时整个过程实现了全自动交互,效率极高。

    一种具有不可压缩器官的医学图像配准方法及系统

    公开(公告)号:CN108171737A

    公开(公告)日:2018-06-15

    申请号:CN201810018777.9

    申请日:2018-01-09

    Abstract: 本发明提供一种具有不可压缩器官的医学图像配准方法及系统,所述方法包括:接收固定图像和待配准图像,将固定图像和待配准图像进行预配准后,获得待配准图像向固定图像配准后的本次迭代的第一速度场;根据本次迭代的第一速度场和上一次迭代获得的速度场,基于BCH公式计算获得本次迭代的第二速度场;将本次迭代的第二速度场通过霍其‑亥姆霍兹分解,通过调合场的自适应权重对调合场进行放大,将放大后的调合场与无源场叠加,获得本次迭代的速度场;将本次迭代的速度场通过指数变换进行逆变换,获得本次迭代的形变场。本发明提供的方法,使求得的形变场既具有不可压缩性还能够高精度地跟踪具有滑动位移的不可压缩器官,提高了配准精度和速度。

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