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公开(公告)号:CN107334471B
公开(公告)日:2023-07-14
申请号:CN201611174778.X
申请日:2016-12-19
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
Abstract: 本发明属于生物学、神经科学、医学等领域,尤其涉及光遗传学技术应用领域,特别涉及一种双通道动物神经元信号记录与同步刺激系统,本发明在记录自由活动动物神经元活动的过程中,可以同时实现光遗传学兴奋和抑制实验,本发明从神经元自发信号记录阐明目的神经元自发信号与目的行为之间的联系出发、再分别采用神经元兴奋试验和抑制试验从正反两个角度验证,充分保证了实验结果的科学性与准确性。本发明可采用同一根光纤实现记录与刺激功能,免去了实验过程中切换记录与刺激装置的过程,节约了实验时间,简化了实验步骤,使整个实验的周期大大缩短。
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公开(公告)号:CN112043242B
公开(公告)日:2022-11-11
申请号:CN202010897586.1
申请日:2020-08-31
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: A61B5/00
Abstract: 本发明提供用于OCT成像的信号处理方法,包括如下步骤:获取旋转扫描反馈器件反馈的第一脉冲信号;获取高速扫频光源模块输出第二脉冲信号并对其进行计数;将所述计数值与预设目标值进行比较;当计数值超出预设目标值时,强制用以触发采集指令的第三脉冲信号输出不采集的信号,直至旋转扫描反馈器件的下一个旋转周期。本发明还涉及应用该方法的系统、存储介质。本发明通过将计数值与预设目标值进行比较以强制输出固定个数触发信号的信号处理方法,实现SSOCT图像的稳定输出。
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公开(公告)号:CN115272282A
公开(公告)日:2022-11-01
申请号:CN202210988269.X
申请日:2022-08-17
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
Abstract: 本发明涉及一种OCT手指图像智能分层方法、设备、介质及产品,该方法包括以下步骤:对手指OCT图像进行预处理;标注预处理后的OCT图像层次边界并以生成层次区域的方式产生标注样本,通过标注样本生成训练集、验证集与测试集;构建基础网络,构建与基础网络编码部分结构一致的并行特征学习网络进行多级上下文信息聚合,并且在基础网络解码部分引出多级网络输出用于构造多级损失函数;对OCT图像进行分区域配置损失函数权重的多级损失函数计算;利用训练好的模型结构与参数,对经过预处理的OCT图像进行层次分割并计算层次厚度。本发明能更准确地实现手指OCT图像两侧组织层次分割,同时能够减少误分割的小区域,减少预测边界断裂现象。
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公开(公告)号:CN114331805A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202111611454.9
申请日:2021-12-27
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
Abstract: 本发明公开一种基于GPU的OCT成像方法及系统,方法包括步骤:CPU主机端分配固定内存;GPU设备端获取GPU变量并对其进行单次设备初始化;重复GPU变量获取和单次设备初始化,直至停止采集;显示图像;GPU设备端采用C++类的析构函数完成GPU设备内存的自动释放;单次设备初始化包括:采用构造函数分配GPU设备内存;创建第一异步流绑定cuFFT plan,创建第二异步流绑定cuFFT plan;将每一帧数据分为第一帧和第二帧;第一异步流对应第一帧、第二异步流对应第二帧并行交替执行数据传入、数据处理以及传出图像数据。本发明通过对CPU端分配固定内存进行内存优化管理,利用异步流构架结合C++类的成员函数,实现CPU和GPU的异步运行,实现MHz高速的OCT图像实时处理。
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公开(公告)号:CN106290167B
公开(公告)日:2019-09-27
申请号:CN201610762078.6
申请日:2016-08-30
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
IPC: G01N21/21
Abstract: 本发明公开了一种声光偏转器与共振扫描器的并行扫描装置,其包括声光偏转器、共振扫描器、光路切换组件和控制器,控制器首先用于控制光路切换组件使入射激光进入声光偏转器所在的第一扫描支路,或者控制光路切换组件使入射激光进入共振扫描器所在的第二扫描支路,以及控制光路切换组件使得第一扫描支路及第二扫描支路的激光束统一出射路径。
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公开(公告)号:CN109407327A
公开(公告)日:2019-03-01
申请号:CN201811306921.5
申请日:2018-11-05
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种多位点双光子光刺激系统及其刺激方法,该系统包括飞秒激光器、分束模块、第一聚焦模块及自聚焦透镜。本发明还公开了一种多位点双光子光刺激方法,包括以下步骤:飞秒激光器发出飞秒激光,并传输至分束模块,形成多束多个方向的飞秒激光;再经低倍物镜或长焦距透镜进行第一次聚焦,然后再传输至各个刺激位点前的自聚焦透镜进行二次聚焦,最后聚焦于各个刺激位点。本发明通过低倍物镜(或长焦距透镜)和多个自聚焦透镜的组合实现二次聚焦,将飞秒激光引导到多个刺激位点,在三维大范围内的多个位点实现双光子光刺激,又不降低光刺激激发效率;本发明使得数字孔径大幅提高,又能有效地将飞秒激光引导至各个刺激位点上。
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公开(公告)号:CN107037576A
公开(公告)日:2017-08-11
申请号:CN201710304855.7
申请日:2017-05-03
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
CPC classification number: G02B21/02 , G02B21/361
Abstract: 一种光学显微成像设备,包括相机光敏面和物镜阵列,通过物镜阵列采集的图像在相机光敏面上成像;物镜阵列包括呈阵列排列的多个物镜,物镜阵列的光轴垂直于相机光敏面,多个物镜的采集端不在同一水平面上,多个物镜在光轴方向上的安装位置可调。此外,还提供一种成像方法。上述光学显微成像设备和成像方法,将多个物镜紧密排列成一个物镜阵列,通过调节物镜阵列的物镜在光轴方向上的安装位置,物镜阵列能将分布在不同三维空间位置的多个样品区域成像到同一个相机光敏面上,从而实现多个样品区域的同时观察。该光学显微成像设备和成像方法能在成像空间跨度大的多个样品区域的同时获取高空间分辨率的样品结构信息。能应用在显微成像相关的领域。
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公开(公告)号:CN111064325B
公开(公告)日:2025-05-27
申请号:CN201911192544.1
申请日:2019-11-28
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所 , 南京国科精准医学科技有限公司
Abstract: 本发明提供一种FPGA控制板,包括FPGA控制板本体,所述FPGA控制板本体包括板体与若干信号接口,若干信号接口固定安装于板体的边缘处,若干信号接口中包括至少一电源接口;信号接口包括第一接口与第二接口;第一接口与第二接口分别配置于板体的两端面,第一接口与第二接口分别连接相邻且不同的FPGA控制板本体的信号接口。本发明还涉及一种基于FPGA的多电机的拓扑级联装置及协同控制系统。本发明通过一个板体的第一接口对应连接另一个板体的第二接口使得FPGA控制板本体在进行拓扑连接的时候无需其他连接工具,可自行实现三维立体的网络架构且拓扑级联结构通过并行处理方式使得若干电机组件被同时控制,提高多电机组件同步控制的精度。
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公开(公告)号:CN118674662A
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202410717283.5
申请日:2024-06-04
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种适用于旋转内窥双光子显微成像系统的图像校正方法,属于显微成像领域,通过对原始图像进行预处理,提取预处理后图像中的目标物体每行像素的起始位置和长度,目标每行像素的起始位置是目标最左端的边界点,从目标物体提取的每行像素需要是连续有值,由左向右依次提取,当检测到若干个连续的像素值为0时,则停止提取,已经提取到的长度即为所述的目标每行像素长度;对提取到的起始位置和长度进行扩大,并计算每行的调整偏移量;利用每行的偏移量对原始图像进行校正,通过上述步骤,可以实时提取标记物体的偏移信息,并对目标物体实时校正,提高图像质量,改善视觉体验,纠正图像扭曲错位,并且具有实时反馈和自动化处理的优点。
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公开(公告)号:CN117179683A
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202311348024.1
申请日:2023-10-17
Applicant: 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
Abstract: 本发明公开了一种用于荧光腹腔镜的照明结构,属于医疗器械领域,镜筒的内管套设于外管内部并与外管之间形成间隙,内管外壁或者外管内壁上设有多个凹槽,相邻两凹槽之间形成凸起,用于荧光腹腔镜的照明结构还包括光纤束,光纤束的数量为偶数,光纤束安装于凹槽,多个光纤束的截面呈环形,一半数量的光纤束与白光光源连接,一半数量的光纤束与激发光光源连接,与白光光源连接的光纤束以及与激发光光源连接的光纤束交替设置于内管以及外管之间,通过上述设计,在不同时间上进行两种光源的交替点亮,形成单个光源的输出光束是均匀间隔点亮的效果,也能够同时点亮,既能保证每个光源的光照度充足,又能保证辐射区域光照均匀,结构简单紧凑,体积小。
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