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。

    一种基于多色并行移频照明的快速成像系统

    公开(公告)号:CN112326672B

    公开(公告)日:2023-12-19

    申请号:CN202011232223.2

    申请日:2020-11-06

    Abstract: 本发明公开了一种基于多色并行移频照明的快速成像系统,包括光源、显微物镜、管镜、多色图像探测器阵列、控制模块和数据处理模块,光源包括垂直照明光源和两组以上倾斜照明光源;同一组倾斜照明光源的照明波长相同,不同组倾斜照明光源的照明波长不同;垂直照明光源的照明波长与任一组倾斜照明光源的照明波长不同,或与其中一组倾斜照明光源的照明波长相同。本发明利用照明光场的波长差异性,通过控制模块并行施加多色倾斜照明光场,利用多色图像探测器阵列快速并行采集各照明波长下被观测样品的远场像;借助数据处理模块,结合移频重构算法获取被观测样品宽频段空间频谱信息,重构恢复被观测样品的像,快速提升整个显微系统的成像速度。

    基于PLC文本化语言的度量特征提取方法及系统

    公开(公告)号:CN116860255A

    公开(公告)日:2023-10-10

    申请号:CN202310792524.8

    申请日:2023-06-30

    Abstract: 本发明公开了一种基于PLC文本化语言的度量特征提取方法,包括以下步骤:在程序运行之前,获取PLC文本化语言程序并转换为中间指令代码,基于预设算法对所述中间指令代码进行度量特征提取以获取关键特征不变集,其中,所述PLC文本化语言包括指令表语言和结构化文本语言;在程序运行过程中,周期性的对可执行程序的关键代码段与关键数据段进行轻量级和实时的动态度量特征值提取;将所述动态度量特征值与所述关键特征不变集进行比较。该基于PLC文本化语言的度量特征提取方法通过将PLC文本化语言转换为中间指令代码,再基于中间指令代码通过预设算法进行度量特征提取,进而能够实现系统安全运行的动态度量。

    内窥镜光源亮度调节方法、装置、电子装置和存储介质

    公开(公告)号:CN116528056A

    公开(公告)日:2023-08-01

    申请号:CN202310026402.8

    申请日:2023-01-09

    Abstract: 本申请涉及一种内窥镜光源亮度调节方法、装置、电子装置和存储介质,其中,该内窥镜光源亮度调节方法包括:获取内窥镜光源在当前亮度下的当前帧图像;根据当前帧图像的亮度值,以及当前帧图像中目标对象的位置信息,确定当前帧图像的亮度评估值;根据亮度评估值调节内窥镜的光源亮度。通过本申请,解决了现有技术中内窥镜光源亮度调节方式无法适应当前的工作场景的问题,提高了内窥镜光源亮度调节的准确度。

    基于移频扫描的未知高功率高频微波电场测量方法及装置

    公开(公告)号:CN116430128A

    公开(公告)日:2023-07-14

    申请号:CN202310549832.8

    申请日:2023-05-16

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于移频扫描的未知高功率高频微波电场测量方法及装置,属于光学传感和微波测量领域。本发明为解决现有高功率高频微波电场探测时存在的成本高、系统设备复杂、无法兼顾场强和频率测量的问题。本发明装置包括数据处理单元、控制组件、扫频组件、检测组件、信号采集单元。利用移频扫描,通过控制Stokes增益边带和本振边带的同步移频,仅监测kHz~MHz量级的中频信号即可获得未知高功率高频微波信号的频率和电场强度,从而实现了采用低速光电探测器和低速数据采集卡便可测量高频高功率微波信号的频率和场强。

    一种共聚焦内窥探头的装配方法

    公开(公告)号:CN115781583B

    公开(公告)日:2023-04-28

    申请号:CN202310087101.6

    申请日:2023-02-09

    Abstract: 本发明公开了一种共聚焦内窥探头的装配方法及装置,使用镜面定位仪对微小距离进行微距的准确定位,本装配方法中所独特设计的多段式的保护套结构,完美配合本发明的装配流程,在保护内部光纤束和GRIN透镜的同时,实现对其位置的固定,并且可以实现屏蔽外部光信号干扰的功能,使本发明的共聚焦内窥探头的装配方法更具可行性和实用性。自主探索了微小镜头的设计与装配工艺,开发了一套完整的微小镜头装配流程,达到1.07μm的横向分辨率,整体成像视场达到230μm,能够紧贴样品表面进行成像,有利于实现对病变组织的细胞级成像。为后续侧向、红外大深度的镜头设计装配打下基础,有利于实现核心元器件的国产化,降低医疗设备成本,提升国民医疗水平。

    一种内窥镜蛇骨弯曲疲劳的测试装置及方法

    公开(公告)号:CN115144281B

    公开(公告)日:2023-03-07

    申请号:CN202211077968.5

    申请日:2022-09-05

    Abstract: 本发明公开了一种内窥镜蛇骨弯曲疲劳测试装置及方法,包括内窥镜蛇骨固定装置、三轴加速度传感器、舵机驱动装置和拉丝固定夹持装置;所述内窥镜蛇骨固定装置用于夹持内窥镜弯曲蛇骨;所述三轴加速度传感器设于内窥镜弯曲蛇骨的一端,用于实时测量测试弯曲力和蠕变情况;所述内窥镜弯曲蛇骨的另一端按圆周方向均匀布设有向上弯曲拉丝、向下弯曲拉丝、向左弯曲拉丝和向右弯曲拉丝;所述拉丝固定夹持装置分别夹持向上弯曲拉丝、向下弯曲拉丝、向左弯曲拉丝和向右弯曲拉丝;所述舵机驱动装置用于驱动拉丝固定夹持装置,通过控制拉丝的拉伸距离实现控制内窥镜弯曲蛇骨朝上、下、左、右四个方向弯曲的角度。本发明装置拉丝夹持效果好,测试效率高。

    超细内窥镜插入管的形状检测装置及检测传感器制作方法

    公开(公告)号:CN113587842B

    公开(公告)日:2023-03-07

    申请号:CN202110805580.1

    申请日:2021-07-16

    Abstract: 本发明提供了一种超细内窥镜插入管的形状检测装置,包括:直径小于1.2mm的可插入内窥镜插入管的形状检测传感器,其包含三根相互平行、相互外切的超细弹性丝组成的基材和置于基材自然沟槽内的三根FBG串,实时反馈内窥镜插入管形状传感信号;解调装置,实解调形状传感信号;主机,实时处理解调信号和重构超细形状传感器形状,并绘制内窥镜插入管的形状;监视器,实时显示内窥镜插入管形状。本发明还涉及形状检测传感器制作方法,包括:第一步,制作具有自然沟槽的超细基材,第二步,将FBG串封装于超细基材自然沟槽内。本发明无需改动内窥镜前提下可实现对超细内窥镜插入管形状的高精度检测,且关键部件形状检测传感器的制作方法简单,切实可行。

    一种视线跟随手术照明灯及视线跟随方法

    公开(公告)号:CN115665941A

    公开(公告)日:2023-01-31

    申请号:CN202211380709.X

    申请日:2022-11-04

    Abstract: 一种视线跟随手术照明灯,包括紧贴医生前额设置的前额框架,前额框架的底部两侧分别设有左眼视线检测摄像头和右眼视线检测摄像头,且左眼视线检测摄像头的一侧设有左眼红外光源,右眼视线检测摄像头的一侧设有右眼红外光源;左眼视线检测摄像头、左眼红外光源对准医生左眼中心,右眼视线检测摄像头、右眼红外光源对准医生右眼中心;前额框架的外侧设有照明光源、光照方向调节模块和控制器,制器用来协调视线追踪的结果和光照方向调节器的运动,使两者协调,实现光照方向与视线方向的联动。本发明还提供一种视线跟随手术照明灯的视线跟随方法。本发明可以主动的跟踪医生的视线,将光源照射到视线的位置,可以减轻医生的疲劳。

    一种基于频率域追踪的多模光纤稳定成像方法及装置

    公开(公告)号:CN114563879B

    公开(公告)日:2022-12-27

    申请号:CN202210067529.X

    申请日:2022-01-20

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开一种基于频率域追踪的多模光纤稳定成像方法及装置,包括:激发光经多模光纤传输后在出射端及反射端频率域交替生成聚焦点,通过出射端聚焦点进行扫描成像,对反射端频率域焦点强度进行实时探测,一旦外界环境发生改变,通过预设矩阵补偿,本发明相对于原有的多模光纤显微内镜,通过添加反射频率域监控追踪实现了反射传输矩阵与透射传输矩阵的联系,并能够以高速高灵敏方式实现了高分辨高信噪比稳定成像。

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