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公开(公告)号:CN221804692U
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202323129702.3
申请日:2023-11-17
Applicant: 北京大学深圳研究生院
Abstract: 本申请涉及医疗器械技术领域,具体提供一种超高场磁共振成像设备及总线系统,旨在解决基于传统的并行总线数据通信无法满足多通道需要处理数据的带宽需求以及传输速率低的问题。为此目的,本申请的总线系统包括:主控单元、网络接口单元、背板以及下级处理单元,背板包括并行总线,主控单元与网络接口单元通过串行总线连接,网络接口单元与背板连接,背板与下级处理单元通过并行总线连接。本申请通过并行与串行总线相结合的通信总线的通信连接,使得主控单元能够实现高速数据传输,有效提高传输速率,使下级处理单元能够满足多位数数据位宽数据的通信,提高通信效率。
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公开(公告)号:CN221946159U
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202323186854.7
申请日:2023-11-23
Applicant: 北京大学深圳研究生院
Abstract: 本申请提供一种超高场磁共振成像设备及其梯度发生系统,旨在解决梯度磁场快速切换所产生的涡流导致梯度磁场失真的问题。为此本申请的应用于超高场磁共振成像的梯度发生系统包括通过串行总线连接的序列控制模块、梯度计算模块和输出模块,梯度计算模块包括随机存取存储器和可编程逻辑器件,可编程逻辑器件包括第一数据转换模块、多个梯度预增强涡流补偿模块及第二数据转换模块,序列控制模块分别与随机存取存储器和第一数据转换模块连接,随机存取存储器与第一数据转换模块连接,第一数据转换模块、多个梯度预增强涡流补偿模块及第二数据转换模块连接,多个梯度预增强涡流补偿模块经并行总线连接,能减少梯度磁场失真,适应超高场磁共振成像需求。
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公开(公告)号:CN221650593U
公开(公告)日:2024-09-03
申请号:CN202323160584.2
申请日:2023-11-22
Applicant: 北京大学深圳研究生院
IPC: G01R33/28
Abstract: 本申请提供一种应用于超高场磁共振成像的多通道数据采集系统,该系统包括:多个模数转换模块、序列管理器、可编程逻辑器件、并行总线、通过网络接口模块;所述多个模数转换模块通过并行总线与所述可编程逻辑器件连接;所述序列管理器通过与所述可编程逻辑器件连接;所述可编程逻辑器件与所述网络接口模块连接;所述网络接口模块与所述序列管理器连接。本申请实施例采用多路数模转换模块和可编程逻辑器件的配合的硬件构架,结构简单,且可实现根据不同使用需求进行通道数的扩展。
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公开(公告)号:CN221261217U
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202323115824.7
申请日:2023-11-16
Applicant: 北京大学深圳研究生院
Abstract: 本申请提供一种超高场磁共振成像设备及超高场多通道并行发射系统,旨在解决设备的信号在发射时不能同步协调的问题。为此目的,本申请的超高场多通道并行发射系统包括上位机、主控模块以及多个多通道并行发射模块,上位机与主控模块连接,主控模块还分别与多个多通道并行发射模块通过并行通信总线连接,各个多通道并行发射模块之间级联连接,多通道并行发射模块包括可编程逻辑器件和多个直接数字合成器,可编程逻辑器件分别与多个直接数字合成器一一对应连接,可编程逻辑器件包括分别与各个直接数字合成器连接的系统时钟信号同步模块、参考时钟信号同步模块以及逻辑状态更新信号同步模块。通过同步分配信号,提高设备的成像质量。
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公开(公告)号:CN117092033A
公开(公告)日:2023-11-21
申请号:CN202311353313.0
申请日:2023-10-19
Abstract: 本发明提出了一种非对称性艾里光的全光学光声成像系统,包括脉冲激光器、光束整形装置、信号探测装置、信号采集处理装置和运动控制装置;所述的脉冲激光器、光束整形装置、信号探测装置和信号采集处理装置依次连接;脉冲激光器与信号采集处理装置相连接;所述的光束整形装置包括空间滤波部件、相位调制部件、偏振控制部件和中继光路;空间滤波部件、偏振控制部件、相位调制部件和中继光路依次连接。本发明首次提出非对称性艾里光全光学光声显微成像系统,首次将具有无衍射和自愈合特性的艾里光作为光声成像的激发光源,从而扩展了光声显微成像系统的成像景深,从提高了系统的成像质量。
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公开(公告)号:CN106037782B
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN201610494693.3
申请日:2016-06-29
Applicant: 北京大学
Abstract: 本发明公开了一种针孔SPECT系统的几何校正模体及其校正方法。本发明的校正模体采用基体内设置多个直线段形状的空腔,空腔的一端起始于基体的表面,另一端终止于基体内;空腔的横截面的直径远小于空腔的长度;多个空腔在同一平面内并且彼此没有重合点,但各个空腔所在的直线段的延长线至少有三个交点;放射性同位素药物注满空腔,形成线源,空腔中浓度最高的位置所在的直线段的延长线的交点作为虚拟点源;通过randon变换得到虚拟点源,可以使得校正中点源的位置更加精确,从而椭圆轨迹的计算也更加准确,从而消除累积误差,提高校正的精确度;本发明具备操作简单、可控性强、腔体精度高等特点。
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公开(公告)号:CN112085830A
公开(公告)日:2020-12-15
申请号:CN201910513946.0
申请日:2019-06-14
Applicant: 北京大学
Abstract: 本发明公开了一种基于机器学习的光学相干血管造影成像方法。本发明利用OCTA设备采集得到的样品的OCT三维结构图像,生成网络模型训练所需的原始数据集,剔除配准效果较差的整组OCT结构图像,采用OCTA算法进行造影成像生成训练数据集,建立机器学习网络模型并训练机器学习网络模型,从而通过机器学习网络模型进行OCTA造影;本发明在OCTA领域能够发挥巨大作用,能够生成信噪比更高、血管连接度更好的血管造影图,并且在很大程度上抑制了OCT图像中常见的散斑效应;标签图像是由算法自动生成,扩大了这一方法的适用性而不受到不同系统带来本身系统误差的影响;能够使用更小的探测功率进行成像减少伤害,或在成像时减少成像所需的数据量,能够更快的完成扫描。
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公开(公告)号:CN103654730B
公开(公告)日:2016-04-20
申请号:CN201310703040.8
申请日:2013-12-19
Applicant: 北京大学
IPC: A61B5/00
Abstract: 本发明公开了一种基于LED光源的荧光分子成像系统及其成像方法。本发明的LED荧光分子成像系统包括:光源装置、动物床、成像装置和计算机图像处理系统;其中,光源装置包括光源、光源架、开关组、激发光滤波片组和透镜;光源采用LED,包括多组不同发光波长的LED阵列;每一组LED阵列连接至开关组。本发明的光源采用多组不同发光波长的LED阵列,制作工艺简单,价格低廉,可以根据需要轻易切换不同波长的LED阵列以实现对不同荧光物质的激发;首次提出了以LED作为透射式荧光分子成像系统和荧光分子断层成像系统的激发光源,该成像系统结构简单,不需光纤传导激发光,因而能够更加高效地进行荧光分子断层成像。
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