一种X射线光栅成像莫尔条纹漂移校准方法及装置

    公开(公告)号:CN116485690B

    公开(公告)日:2023-09-05

    申请号:CN202310730802.7

    申请日:2023-06-20

    Abstract: 本发明公开了一种X射线光栅成像莫尔条纹漂移校准方法及装置,属于X射线光栅成像领域,包括以下步骤:调节光栅形成莫尔条纹;获取背景莫尔条纹相位信息图像;获取检测物体莫尔条纹相位信息图像;获取莫尔条纹相位信息偏移量,基于莫尔条纹相位信息偏移量,对实际检测物体相位信息图像进行补偿以得到不含莫尔条纹漂移伪影的检测物体相位信息图像,从而实现莫尔条纹漂移校准。本发明能够在保证实验效率和检测物体完整视场区域的同时,实现莫尔条纹漂移全局域精确校准,消除伪影,保证成像质量。

    一种针对髋关节脱位的磁共振T2定量成像和评估方法及系统

    公开(公告)号:CN111685768B

    公开(公告)日:2023-07-04

    申请号:CN202010603125.9

    申请日:2020-06-29

    Abstract: 本发明属于磁共振成像技术领域,本发明提供的磁共振T2定量成像和评估方法,包括构建髋关节软骨模体,自定义设置T2弛豫值;选出最优成像序列和最优扫描参数;基于最优成像序列和最优扫描参数,对比不同T2定量算法的精确度,得到最优T2定量拟合算法;对髋关节软骨进行分割,从而获得T2测量值分布和T2‑mapping伪彩图,以此作为磁共振T2定量成像技术临床可行性的参考依据。该方法能够为髋关节软骨的T2定量成像提供最优成像序列及最优扫描参数组合,同时对比了不同T2定量算法的精度,为髋关节软骨的T2定量成像提供最优的定量算法和精度指标,为DDH的临床诊断提供髋关节各部分软骨的T2定量精度的参考依据。

    阵列线圈的激发参数确定及激发方法、装置

    公开(公告)号:CN109725271B

    公开(公告)日:2021-03-19

    申请号:CN201811631528.3

    申请日:2018-12-29

    Abstract: 本发明公开了阵列线圈的激发参数确定及激发方法、装置,其中激发参数确定方法包括:获取待激发阵列线圈的模型;模型包括多个元线圈,每个元线圈包括至少一个独立驱动的线圈;确定待产生预期磁场矢量的目标区域与模型的相对位置关系;计算通以预定驱动电流时各个元线圈分别在目标区域产生的磁场矢量;采用预定向量基对将各个元线圈产生的磁场矢量进行分解;筛选出在预定向量基的每个基向量方向上,磁场强度的幅值较大的预定个数个元线圈;利用优化算法求解出当需要在目标区域产生预期磁场矢量时,所筛选出的各个元线圈中需要通以的驱动电流最优值。本发明能够减少待求解的变量的个数,使得求解结果的冗余较少,且极大地减少所耗费的时间。

    一种基于X射线的LED芯片缺陷自动检测设备及方法

    公开(公告)号:CN107505341B

    公开(公告)日:2020-10-20

    申请号:CN201710829085.8

    申请日:2017-09-14

    Abstract: 本发明公开了一种基于X射线的LED芯片缺陷自动检测设备,其具有X射线检测主体及屏蔽壳体;其中,X射线检测主体具有:X射线源,其产生的X射线照射置于载物台上的待检芯片;探测器,其探测穿过待检芯片的X射线;芯片夹具,其以可脱离的形式定位于载物台上,芯片夹具设有若干个芯片槽;运动平台,其被配置为实现载物台在X、Y和Z三方向上的运动;以及控制系统,其被配置为实时获取运动平台的位置坐标,并按一定路径驱动运动平台。本发明还提供了一种基于X射线的LED芯片缺陷自动检测方法。本发明可将隐藏的芯片内部的缺陷呈现在图像当中,并通过对缺陷部分的自动识别和提取,实现LED芯片的快速、无损和自动化批量检测。

    一种宽带HSQC脉冲序列的处理方法

    公开(公告)号:CN111679232A

    公开(公告)日:2020-09-18

    申请号:CN202010383048.0

    申请日:2020-05-08

    Abstract: 本发明提供一种宽带HSQC脉冲序列的处理方法,包括步骤:建立若干个耦合双自旋体系模型;对建立的协作脉冲框架组合模型进行优化处理,以使得所有耦合双自旋体系模型能从初始状态到目标状态进行极化转移,将优化处理后的协作脉冲框架组合模型进行集成处理。本发明还涉及一种脉冲序列的处理方法、一种宽带HSQC脉冲序列的处理系统、存储介质、设备。本发明通过引入两步优化的协作脉冲即第一脉冲与第二脉冲参与耦合自旋体系极化转移过程的精确调控,从而克服极化转移对J耦合常数的敏感性,可在指定的耦合常数范围获得高均匀反相态转移,从而直接建立分子物质的浓度与谱峰之间的线性关系,进而有效提高分子物质如代谢物的定量精度。

    无创连续血压测量装置
    30.
    发明授权

    公开(公告)号:CN105877723B

    公开(公告)日:2019-11-12

    申请号:CN201610454021.X

    申请日:2016-06-22

    Abstract: 本发明公开了一种无创连续血压测量装置,包括:信号获取模块,其用于采集经过人体指端吸收后的透射光强度信号;信号预处理模块,其对所述透射光强度信号进行信号预处理,得到血液容积波PPG信号;信号处理模块,其接收所述PPG信号,并对所述PPG信号进行逐拍分割,将每一拍所述PPG信号从时域变换到频域,在变换到频域后的所述PPG信号上选取若干组幅值和相位,将经选取后的若干组幅值和相位传送入预设神经网络中进行计算,得到血压值,并显示在所述信号处理模块自带的显示屏上。本发明解决了脉搏波测量法中信息量不够以及非线性问题导致的血压测量精确度不高的技术问题。

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