-
公开(公告)号:CN117061729A
公开(公告)日:2023-11-14
申请号:CN202311131583.7
申请日:2023-09-04
Applicant: 上海理工大学
IPC: H04N17/00 , H04N13/302
Abstract: 本发明提供了一种基于亮度检测的裸眼3D显示屏视角测量方法,具有这样的特征,包括以下步骤:步骤S1,对工业相机进行相机标定和手眼标定;步骤S2,根据光亮度比法控制机械臂移动,使亮度计垂直于裸眼3D显示屏的中心位置;步骤S3,设置裸眼3D显示屏为全场白信号,根据亮度计采集中心位置的亮度值FL;步骤S4,控制机械臂使亮度计沿水平方向移动,根据工业相机采集的视角图像得到水平方向视角数据;步骤S5,控制机械臂使亮度计垂直于中心位置;步骤S6,控制机械臂使亮度计沿垂直方向移动,根据工业相机采集的视角图像得到垂直方向视角数据。总之,本方法能够得到准确的裸眼3D显示屏的视角数据。
-
公开(公告)号:CN116630287A
公开(公告)日:2023-08-22
申请号:CN202310646931.8
申请日:2023-06-02
IPC: G06T7/00 , G06T7/136 , G06T5/00 , G06N3/0464 , G06N3/08
Abstract: 本发明涉及一种基于CT影像信息的肺结节组织自动检测方法及设备,包括以下步骤:获取肺部CT影像,采用阈值分割法从所述肺部CT影像中提取获得肺实质部分,并进行图像增强处理,生成待检测图像;将所述待检测图像作为一经训练的候选结节预测模型的输入,获得候选结节区域,其中,所述候选结节预测模型为带有基于条件随机场的多尺度相关器机制的二维多层卷积神经网络模型;基于所述候选结节区域的坐标信息,获取相邻的切片影像信息,聚合为一组三维图像组,将该三维图像组作为一经训练的筛选模型的输入,获得最终检测结果,其中,所述筛选模型基于阶乘关系的条件随机场模型构建。与现有技术相比,本发明具有种检测结果精度高等优点。
-
公开(公告)号:CN106859599A
公开(公告)日:2017-06-20
申请号:CN201710058435.5
申请日:2017-01-23
Applicant: 上海理工大学
IPC: A61B5/00
Abstract: 本发明涉及一种基于全光原子磁力检测的脑磁图系统及获取方法,在柔性头戴沉底平面上设置全光原子磁力传感器阵列;将带有全光原子磁力传感器阵列的柔性头戴沉底沿被检测头部进行弯曲构成头盔形状,在头部已知位置设置至少两个参考磁场源;将参考磁场源信号传递给空间坐标实时分析模块进行处理得到实时空间参考坐标;同时,将脑磁场信息后传到头外部磁场分析模块处理;脑磁图合成模块进行实时位置定位和多次检测信息融合,得到高信噪比脑磁场分布。具有方法简单、结构定位要求低、便于实现、灵敏度高、实时性好、高可靠性、需要空间小、灵活性强等特点。
-
公开(公告)号:CN106923790B
公开(公告)日:2019-12-24
申请号:CN201710035735.1
申请日:2017-01-17
Applicant: 上海理工大学
Abstract: 本发明涉及一种脑磁图检测中的高精度快速定位系统及方法,该系统中的磁场传感器阵列分布在头部周围,构成眼磁场传感器部件和脑磁场传感器部件.方法步骤为:1)将磁场传感器阵列进行眼磁场和脑磁场分类使用;2)采集得到双眼磁场,进行眼磁场特征分析和提取;3)基于眼磁场分布,得到不少于两处空间基准定位点信息,构建脑磁图所需空间坐标系;4)在步骤2‑3实现同时,采集脑磁场信息,5)基于空间坐标系信息和脑磁场信息,融合形成脑磁图,实现脑磁图检测中的高精度快速定位。本发明具有方法简单、流程简洁、便于实现、空间分辨率高、定位精度高、实现成本低、实时性好、高可靠性、灵活性强等特点。
-
公开(公告)号:CN106707202B
公开(公告)日:2019-05-21
申请号:CN201710017847.4
申请日:2017-01-11
Applicant: 上海理工大学
IPC: G01R33/02
Abstract: 本发明涉及一种高空间分辨率磁场检测装置及方法,步骤为:1)在原子气体室的底层和顶层设置有反射膜;2)偏振非均匀分布矢量光束经过光束偏转扫描器光束传播方向发生改变,从原子气体室侧面入射实现多次反射动态原子蒸气泵浦;3)探测光源出射探测光束从原子气体室侧面入射,有部分探测光透射出顶层发生透射形成探测光束阵列;4)探测光束阵列经过偏振分光镜阵列的分光后,光电探测器将阵列信号传给信息处理分析单元;5)泵浦路线扫描过程中,重复进行步骤4,信息处理分析单元对数据分析空间差异性的光电分布信息,实现高空间分辨率磁场检测。本发明具有方法简单、无需低温制冷系统、灵敏度高、检测信息量大、动态泵浦、空间分辨率高等特点。
-
公开(公告)号:CN106350438B
公开(公告)日:2018-05-22
申请号:CN201610956040.2
申请日:2016-10-27
Applicant: 上海理工大学
Abstract: 本发明涉及一种提高单克隆挑选仪通量的装置,包括堆栈部分、传输部分、基座和注液部分,堆栈部分的旋转部件包括主电机、主动力传输部件、动力输入轴;主电机固定连接在基座下面,并通过主动力传输部件与套接在基座上的动力输入轴连接,动力输入轴连接旋转部件;真空发生系统连接在X‑Y云台的滑台上,注液部分的注液架固接在基座上;注液管套接在注液架上。本发明采用吸盘原理,即使用真空发生器,产生内外压差将器皿与上盖分离,相比于传统器皿离合方式,该方式适用范围更广,可满足绝大部分器皿离合要求;采用可分离旋转部件,方便用户对空器皿的装载和搬运;本发明不仅可以实现器皿的堆栈,而且提高了单克隆挑选仪的挑选通量。
-
公开(公告)号:CN106923790A
公开(公告)日:2017-07-07
申请号:CN201710035735.1
申请日:2017-01-17
Applicant: 上海理工大学
Abstract: 本发明涉及一种脑磁图检测中的高精度快速定位系统及方法,该系统中的磁场传感器阵列分布在头部周围,构成眼磁场传感器部件和脑磁场传感器部件.方法步骤为:1)将磁场传感器阵列进行眼磁场和脑磁场分类使用;2)采集得到双眼磁场,进行眼磁场特征分析和提取;3)基于眼磁场分布,得到不少于两处空间基准定位点信息,构建脑磁图所需空间坐标系;4)在步骤2‑3实现同时,采集脑磁场信息,5)基于空间坐标系信息和脑磁场信息,融合形成脑磁图,实现脑磁图检测中的高精度快速定位。本发明具有方法简单、流程简洁、便于实现、空间分辨率高、定位精度高、实现成本低、实时性好、高可靠性、灵活性强等特点。
-
公开(公告)号:CN106707202A
公开(公告)日:2017-05-24
申请号:CN201710017847.4
申请日:2017-01-11
Applicant: 上海理工大学
IPC: G01R33/02
CPC classification number: G01R33/02
Abstract: 本发明涉及一种高空间分辨率磁场检测装置及方法,步骤为:1)在原子气体室的底层和顶层设置有反射膜;2)偏振非均匀分布矢量光束经过光束偏转扫描器光束传播方向发生改变,从原子气体室侧面入射实现多次反射动态原子蒸气泵浦;3)探测光源出射探测光束从原子气体室侧面入射,有部分探测光透射出顶层发生透射形成探测光束阵列;4)探测光束阵列经过偏振分光镜阵列的分光后,光电探测器将阵列信号传给信息处理分析单元;5)泵浦路线扫描过程中,重复进行步骤4,信息处理分析单元对数据分析空间差异性的光电分布信息,实现高空间分辨率磁场检测。本发明具有方法简单、无需低温制冷系统、灵敏度高、检测信息量大、动态泵浦、空间分辨率高等特点。
-
公开(公告)号:CN106350438A
公开(公告)日:2017-01-25
申请号:CN201610956040.2
申请日:2016-10-27
Applicant: 上海理工大学
Abstract: 本发明涉及一种提高单克隆挑选仪通量的装置,包括堆栈部分、传输部分、基座和注液部分,堆栈部分的旋转部件包括主电机、主动力传输部件、动力输入轴;主电机固定连接在基座下面,并通过主动力传输部件与套接在基座上的动力输入轴连接,动力输入轴连接旋转部件;真空发生系统连接在X-Y云台的滑台上,注液部分的注液架固接在基座上;注液管套接在注液架上。本发明采用吸盘原理,即使用真空发生器,产生内外压差将器皿与上盖分离,相比于传统器皿离合方式,该方式适用范围更广,可满足绝大部分器皿离合要求;采用可分离旋转部件,方便用户对空器皿的装载和搬运;本发明不仅可以实现器皿的堆栈,而且提高了单克隆挑选仪的挑选通量。
-
公开(公告)号:CN105628664A
公开(公告)日:2016-06-01
申请号:CN201610017590.8
申请日:2016-01-12
Applicant: 上海理工大学
IPC: G01N21/64
CPC classification number: G01N21/6456
Abstract: 本发明涉及一种基于宽光谱分束合束的荧光藻类原位分析装置,宽光谱光源出射光路上依次设置有光束整形元件、宽光谱分束元件、准直整形元件、移动通光孔,移动通光孔透射的荧光激发光束上依次设置有光束会聚元件、宽光谱合束元件、激发光束整形元件、荧光激发聚焦元件,荧光光束光路上依次设置有探测会聚元件、滤光元件、荧光光电探测器,荧光光电探测器检测经过探测会聚元件会聚和滤光元件滤波后的藻类荧光信号;检测水体区域设置有显微物镜、成像元件、二维成像光电探测器,构成原位藻类显微成像模块,控制分析部件与位移控制部件、荧光光电探测器和二维成像光电探测器相连接,实现荧光信息、图像信息、移动通光孔移动选择波长光束通过,实现藻类原位分析。
-
-
-
-
-
-
-
-
-