一种声学镊子压力聚焦球面的成形工装及成形方法

    公开(公告)号:CN104646477B

    公开(公告)日:2016-06-22

    申请号:CN201410808405.8

    申请日:2014-12-23

    Abstract: 本发明公开了一种声学镊子压力聚焦球面的成形工装,包括下座,下座向上安装有多根导柱,有上座活动穿装在该多根导柱上,导柱上螺纹连接有用于向下推动上座移动的旋钮,所述下座向上安装有圆柱台和导向座,圆柱台的顶端设置有球形槽,球形槽处放置有压力球,所述导向座上设置有通孔,所述通孔包括相互连通的柱台导向圆孔和换能器导向圆孔,导向座在柱台导向圆孔处的内壁与圆柱台的外侧接触,所述换能器导向圆孔用于使超声换能器的压电片的整个侧壁贴着导向座在换能器导向圆孔处的内壁移动以接触到压力球,所述换能器导向圆孔的轴线穿过压力球的球心。本成形工装结构简单,容易在声学镊子上形成聚焦球面。

    一种声学镊子压力聚焦球面的成形工装及成形方法

    公开(公告)号:CN104646477A

    公开(公告)日:2015-05-27

    申请号:CN201410808405.8

    申请日:2014-12-23

    CPC classification number: B21D22/20

    Abstract: 本发明公开了一种声学镊子压力聚焦球面的成形工装,包括下座,下座向上安装有多根导柱,有上座活动穿装在该多根导柱上,导柱上螺纹连接有用于向下推动上座移动的旋钮,所述下座向上安装有圆柱台和导向座,圆柱台的顶端设置有球形槽,球形槽处放置有压力球,所述导向座上设置有通孔,所述通孔包括相互连通的柱台导向圆孔和换能器导向圆孔,导向座在柱台导向圆孔处的内壁与圆柱台的外侧接触,所述换能器导向圆孔用于使超声换能器的压电片的整个侧壁贴着导向座在换能器导向圆孔处的内壁移动以接触到压力球,所述换能器导向圆孔的轴线穿过压力球的球心。本成形工装结构简单,容易在声学镊子上形成聚焦球面。

    一种金属目标二次场探测方法及系统

    公开(公告)号:CN115166834B

    公开(公告)日:2024-09-06

    申请号:CN202210693094.X

    申请日:2022-06-17

    Abstract: 本发明公开了一种金属目标二次场探测方法及系统,属于金属目标磁异常探测技术领域,包括:S1、在探测区域内施加交变电磁场;S2、在测量到探测区域内的磁信号后,对磁信号进行平方调制后,在一组标准正交基函数下进行正交基分解,得到磁信号在各标准正交基函数下的能量,并将所得能量进行累加,从而得到磁信号在标准正交基函数所构成的特征空间中的总能量;S3、判断所得总能量是否大于预设阈值,若是,则探测到金属目标二次场;否则,探测区域内无金属目标;其中,一组标准正交基函数基于单元振荡偶极子模型对二次场信号的特征分布进行近似得到。本发明基于正交基分解对磁信号中二次场进行匹配,能够简单实用准确地探测金属目标二次场。

    一种医学图像语义分割方法及系统

    公开(公告)号:CN118298168A

    公开(公告)日:2024-07-05

    申请号:CN202410075449.8

    申请日:2024-01-18

    Abstract: 本发明公开了一种医学图像语义分割方法及系统。所述语义分割方法包括:通过未进行危及器官标记的头颈部CT数据和已标记的CT数据组成的训练集对语义分割模型进行训练,并以已标记的CT数据对语义分割模型验证;所用语义分割模型包括两个均基于ResNet18编码器的UNet构成的子网络,并采用生成性前提任务跨领域预测策略获得不同领域的CT图像固有属性、采用交叉角度一致性预测策略从相同输入中独立学习不同的CT图像特征,采用基于正交的伪标签知识传递策略增强子网络间的知识传递和感知能力。本发明成功减轻了领域偏移并防止了网络崩溃,可得到更可靠的预测结果。

    一种全光型侧向光致超声自发自收式光纤内窥镜制备方法

    公开(公告)号:CN116299837A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310007960.X

    申请日:2023-01-04

    Abstract: 本发明公开了一种全光型侧向光致超声自发自收式光纤内窥镜制备方法,包括以下步骤:1)选取长度适中的多模光纤并进行端面处理;2)采用微纳光学技术在光纤端面附近纤芯刻蚀45°倾斜光栅,使光纤传输的脉冲激光偏转90°;3)采用溅射和浸涂法在光纤端面制造F‑P谐振腔以检测光致超声回波信号;4)将石墨烯阵列与聚苯乙烯复合材料涂敷在多模光纤倾斜光栅脉冲激光出射处作为光致超声换能器,产生用于内窥成像的光致超声信号;5)将激发超声的脉冲激光和检测超声的连续激光耦合至该多模光纤中,配合三维旋转移动平台和信号处理与控制系统实现内窥成像功能;工艺简单,操作方便,性能良好。

    一种无电池柔性植入式深部脑刺激器、系统和制备方法

    公开(公告)号:CN114849059A

    公开(公告)日:2022-08-05

    申请号:CN202210387185.0

    申请日:2022-04-13

    Abstract: 本发明公开了一种无电池柔性植入式深部脑刺激器、系统和制备方法,属于植入式生物医学设备领域。包括:所述压电器件,用于接收体外超声发生器发射的基频为1MHz的脉冲超声信号,通过压电效应,产生与脉冲超声信号刺激频率和刺激时长一致的交流电信号;所述整流电路,用于将交流电信号转换为直流电信号;所述刺激电极,用于将直流电信号作用于目标脑区;所述压电器件由多个中心频率为1MHz的方形Sm掺杂PMN‑PT压电单晶块材构成的压电阵列。本发明采用中心频率为1MHz的方形Sm掺杂PMN‑PT压电单晶块材构成压电阵列,由于采用特定结构的Sm掺杂PMN‑PT阵列,确保在谐振频率1MHz的谐振状态下可获得最大输出功率,实现无线、无电池及安全的实时深部脑刺激。

    一种磁传感装置
    37.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110118947B

    公开(公告)日:2021-01-05

    申请号:CN201910319990.8

    申请日:2019-04-19

    Abstract: 本发明公开了一种磁传感装置,包括谐振模块、伸缩模块和测频模块;谐振模块与伸缩模块通过耦合的方式连接,测频模块通过电极与谐振模块相连;谐振模块包括一个单独的谐振器,通过接收测频模块的电压信号产生谐振振动;伸缩模块采用磁致伸缩材料,通过接受外部磁场的变化,将磁致伸缩效应产生的应力和弹性模量的变化反馈给谐振模块;测频模块用于驱动谐振模块的谐振振动,并通过测量谐振模块工作状态的变化,获取外部磁场信号。本发明提供了一种单梁谐振器的磁传感装置,将磁场变化转换为谐振器频率变化,实现低成本、高灵敏度的磁场测量。

    一种降低隧道磁电阻传感器噪声的系统及方法

    公开(公告)号:CN111413654A

    公开(公告)日:2020-07-14

    申请号:CN202010292785.X

    申请日:2020-04-14

    Abstract: 本发明公开了一种降低隧道磁电阻传感器噪声的系统及方法,包括:无线圈屏蔽圆筒和驱动电路;其中,无线圈屏蔽圆筒的材料为高磁导率软磁材料;待处理的TMR传感器放置在无线圈屏蔽圆筒中心;TMR传感器的输出端与驱动电路的输入端相连;无线圈屏蔽圆筒基于高磁导率软磁材料的过饱和特性,在通入交流电流时,其屏蔽能力发生高频变化,从而将将TMR传感器的待测直流磁场转变为高频交流磁场,降低TMR传感器的1/f噪声;驱动电路基于参考信号,对TMR传感器的输出信号进行相敏检波和低通滤波,滤除和频信号,保留差频信号,进一步滤除TMR传感器的1/f噪声。本发明中的无线圈屏蔽圆筒无需缠绕多匝线圈,不会引入新的噪声,降噪效果较好。

    一种高附着力的铂铑热电偶表面防碳涂层及其制备方法

    公开(公告)号:CN107880598B

    公开(公告)日:2020-06-26

    申请号:CN201711163409.5

    申请日:2017-11-16

    Abstract: 本发明公开了一种高附着力的铂铑热电偶表面防碳涂层及其制备方法,属于无机功能涂层材料技术领域,铂铑热电偶表面防碳涂层为交替放置的第一涂膜材料和第二涂膜材料,第一涂膜材料为向Y2O3溶胶凝胶中加入质量分数为20%‑30%的Y2O3超细粉体得到的混合物、第二涂膜材料为向高温粘合剂中加入质量分数为25%‑35%的Y2O3超细粉体得到的混合物,Y2O3超细粉体的直径为40nm‑60nm,铂铑热电偶表面防碳涂层的厚度为30μm‑50μm。本发明利用高温粘合剂加Y2O3超细粉体作为涂层材料在使用过程中,由于其本身具有的粘性可以使材料粘合在一起,制备完成的铂铑热电偶表面防碳涂层具有更好的附着力,且在氧化测试过程中更不容易开裂。

    一种基于光致超声效应的超谐波成像方法及装置

    公开(公告)号:CN110432925A

    公开(公告)日:2019-11-12

    申请号:CN201910665819.2

    申请日:2019-07-23

    Abstract: 本发明公开了一种基于光致超声效应的超谐波成像方法及装置,方法包括:包含碳纳米管阵列的发射换能器将接收到的信号发生器产生的脉冲信号转化为光声信号;接收换能器接收光声信号经血管中的微泡造影剂反射的回波信号,提取回波信号中的三次及三次以上的超谐波信号,超谐波信号与微泡的位置分布一一对应,通过检测微泡的分布实现对血管轮廓的成像。装置包括第一光纤和碳纳米管阵列膜组成的信号发射模块、信号接收模块和信号处理模块。本发明提供的基于光致超声效应的超谐波成像方法利用碳纳米管阵列膜反射的回波信号中的三次及以上超谐波信号去反映血管中微泡的位置,这部分超谐波信号是基波信号频率的三倍及以上,能够有效的改善图像分辨率。

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