一种分布式光纤布拉格光栅传感器测控系统

    公开(公告)号:CN114383640B

    公开(公告)日:2024-06-11

    申请号:CN202111547279.1

    申请日:2021-12-16

    Abstract: 本发明公开了一种分布式光纤布拉格光栅传感器测控系统。FPGA经超辐射发光二极管驱动电路和超辐射发光二极管连接,同时FPGA经制冷片驱动电路和半导体制冷片连接,FPGA经制冷片驱动电路和半导体制冷片连接,两个半导体制冷片布置在超辐射发光二极管和阵列波导光栅解调芯片上,阵列波导光栅解调芯片经低噪声电流电压转换电路和FPGA连接;超辐射发光二极管发光照到分布式光纤布拉格光栅传感器反射回光信号进入阵列波导光栅解调芯片。本发明通过更改跨阻放大器的电流/电压的转换增益提高信噪比,通过FPGA差分管脚实现电压信号的采集,不借助外部的电压转换芯片,降低电路应用复杂度,实现提高相邻通道光功率比值的准确度。

    一种微分干涉对比显微内窥成像系统及内窥成像方法

    公开(公告)号:CN113670854B

    公开(公告)日:2024-06-11

    申请号:CN202110924675.5

    申请日:2021-08-12

    Abstract: 本发明公开了一种微分干涉对比显微内窥成像系统及内窥成像方法,所述显微内窥成像系统包括照明光源、光导纤维、照明光路模块、成像接收模块和电缆。本发明显著特征是增强被观察物体的对比度,该技术利用微分干涉棱镜生成寻常光(o光)和非寻常光(e光),由于两束相干光经过物体后改变了光程差,并在像面发生干涉,使样品表面高度的微小变化在干涉背景上以强烈的光强变化表现出来,形成一种浮雕感,可以观形象地反映出样品表面微观轮廓。微分干涉显微技术可以实现对样品表面纳米级的相位分辨率,观察到样品表面的微细结构,有助于帮助医生通过被观测样品的表面起伏特征判断病灶特征做出诊断。

    一种电子内镜食管病灶智能检测模型建立方法

    公开(公告)号:CN114511728B

    公开(公告)日:2024-05-14

    申请号:CN202111598484.0

    申请日:2021-12-24

    Abstract: 本发明公开了一种电子内镜食管病灶智能检测模型建立方法,本发明通过在图像级标注数据集上训练病灶分类教师网络,利用教师网络推断生成无标签数据集的伪标签,最后使用置信度高的伪标签数据集训练图像分类学生网络,然后使用已训练的学生网络替代教师网络,不断迭代,进一步提高伪标签的准确性,最终可以优化病灶分类网络的泛化能力;然后将病灶分类网络学习的特征与目标检测网络融合,最终得到高精度的食管病灶检测网络。本发明利用自训练方法,无需大量标注对象级数据集,弥补了图像级标注数据集与无标注数据缺少监督信息的缺点,充分提升目标检测网络对食管病灶的检测能力。

    高锐度探测器的像素电路、高锐度探测器和控制方法

    公开(公告)号:CN117177086B

    公开(公告)日:2024-04-09

    申请号:CN202311442067.6

    申请日:2023-11-01

    Abstract: 本申请涉及探测技术领域,特别是涉及一种高锐度探测器的像素电路、高锐度探测器和控制方法。所述电路包括由光敏探测单元、行扫描开关单元、电流控制单元组成的分压支路,由负载单元、电压放大单元组成的放大支路以及输出开关单元。在探测阶段,所述电流控制单元接收第一电流控制信号,所述行扫描开关单元以及所述输出开关单元接收行扫描信号,所述分压支路控制所述放大支路输出放大信号,经过所述输出开关单元输出探测信号;其中,所述行扫描开关单元以及所述输出开关单元处于线性状态,所述电流控制单元、所述负载单元以及所述电压放大单元处于饱和状态,以得到更加清晰的细节对比度,更大的图像锐度。

    一种获取高光谱和三维形貌的紧凑式成像方法及装置

    公开(公告)号:CN117629901A

    公开(公告)日:2024-03-01

    申请号:CN202210962754.X

    申请日:2022-08-11

    Abstract: 本发明公开了一种获取高光谱和三维形貌的紧凑式成像方法及装置。使用结构光照明物体,成像装置中装有衍射光栅对收集的信号光进行分光,相机靶面不同区域用于接收0级衍射像与非0级衍射像。使用该0级衍射像与非0级衍射像对物体的三维形貌和光谱信息进行重建。该方法所重建出的总数据通量可超越相机靶面的总像素数,结构紧凑,易于实现,可快照式成像,在对硬件轻量化和数据高通量有要求的场景中具有应用优势,比如用于医疗内窥、航空探测等。

    基于聚氨酯基底的多参量仿生模体及气-液双循环装置

    公开(公告)号:CN117070361B

    公开(公告)日:2024-02-23

    申请号:CN202311315442.0

    申请日:2023-10-12

    Abstract: 本发明公开了一种基于聚氨酯基底的多参量仿生模体及气‑液双循环装置,将WC‑783A/B液分别真空烘干8h;随后将散射剂与WC‑783A液充分混合;用超干二甲基亚砜溶液溶解IR‑125粉末,得到混合液,并将混合液与WC‑783B液混合;将WC‑783A/B混合液充分搅拌后真空干燥处理,最后通过控制匀胶机制成薄膜,在室温下固化成散射层;形成不规则分布的脂肪图案,模拟粘膜表面的脂质层;采用亚克力材料微通道模型模拟血管。仿生模体采用聚氨酯树脂作为基底材料,具有更优良的稳定性和硬度;脂质层模拟白色不透明聚集型脂滴;血管层模拟血液的血氧饱和度、血糖浓度、酸碱度、荧光强度等参数。

    一种精细化数字仿体投影装置及投影方法

    公开(公告)号:CN117539112A

    公开(公告)日:2024-02-09

    申请号:CN202410026453.5

    申请日:2024-01-09

    Inventor: 陈晓鹏 祁绩 杨青

    Abstract: 本发明公开了一种精细化数字仿体投影装置及投影方法,所述装置包括:激光光源,激光光源出射光束,入射至空间光调制器进行调制,调制后的光束入射至缩小透镜组;所述缩小透镜组包括依次布置的双胶合透镜和第一物镜;所述缩小透镜组将调制后的光束缩小,在缩小透镜组的焦平面位置形成中间像,所述中间像即为数字仿体;将数字仿体耦合到光学成像系统中;所述光学成像系统包括依次设置的第二物镜、套管透镜和成像传感器。本发明利用缩小镜头组压缩数字仿体的空间尺寸,提高了光学分辨率,得到了精细化数字仿体,具有空间精度高、光利用率高等优点。

    一种基于分段式水热法的二维铋纳米晶体合成方法

    公开(公告)号:CN116984623B

    公开(公告)日:2024-02-09

    申请号:CN202311250956.2

    申请日:2023-09-26

    Abstract: 本发明公开了一种基于分段式水热法的二维铋纳米晶体合成方法,所述方法包括:将亚铋酸钠均匀分散到丙三醇溶液,得到浓度为0.025‑0.075 mol/L的第一溶液;将溴代十六烷基三甲胺和聚乙烯吡咯烷酮按照1:0.5‑1:3.5 的摩尔比充分溶解在丙三醇溶液中形成第二溶液;将等体积的第一溶液与第二溶液充分混合,得到第三溶液;第一水热阶段:将第三溶液加热至30‑80℃,保温至少5小时;第二水热阶段:再将第三溶液加热至160‑200℃保温20个小时以上,冷却离心分离得到二维铋纳米晶体。

    一种积分球数字仿体系统及成像测评方法

    公开(公告)号:CN117516888A

    公开(公告)日:2024-02-06

    申请号:CN202410016627.X

    申请日:2024-01-05

    Abstract: 本发明公开了一种积分球数字仿体系统及成像测评方法,该积分球数字仿体系统包括:若干个不同波长的LED光源,多种波长的LED光源的光线经对应的积分球入射端口输入积分球,光线在积分球内部经过多次反射经积分球出射端输出,得到数字仿体光束;在积分球出射端处设置有一片散射薄膜,光线透过散射薄膜,形成数字仿体。本发明将数字仿体作为标准物可应用于成像系统的检测,具有光谱准确,光强稳定,可溯源等优点,其结构简单,易于应用。

    内窥显微物镜组件及内窥探头

    公开(公告)号:CN117389025A

    公开(公告)日:2024-01-12

    申请号:CN202311682730.X

    申请日:2023-12-08

    Abstract: 本申请提供一种内窥显微物镜组件及内窥探头。内窥显微物镜组件包括依次设置的第一棱镜、开口光阑、第一透镜、第二透镜、第三透镜、第四透镜以及成像面,第一棱镜、第一透镜、第二透镜、第三透镜、第四透镜及成像面沿光轴分布,光轴与物面位于同一平面且相交设置;通过物面发射的光线依次经过第一棱镜、第一透镜、第二透镜、第三透镜、第四透镜后成像于成像面上;其中,内窥显微物镜组件的通光孔径不大于1.8mm。本申请可在488nm的波长下工作距离为8‑12mm、视场达1500μm,景深可达200μm,如此满足大物距的工作场景需求。

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