一种基于无线能量传输的胶囊内窥镜及成像方法

    公开(公告)号:CN115622275B

    公开(公告)日:2023-03-28

    申请号:CN202211588512.5

    申请日:2022-12-12

    Abstract: 本发明公开了一种基于无线能量传输的胶囊内窥镜及成像方法,涉及内窥胶囊领域,包括聚焦超声换能器、柔性无线能量接收装置和成像组件,所述聚焦超声换能器与柔性无线能量接收装置的中心频率相同;所述多个柔性无线能量接收装置通过环氧树脂胶离散地粘贴在胶囊内窥镜的内壁上;所述成像组件包含4个分立部件,每个部件包含16个成像振元。本发明利用体外超声波激励装置诱导能量传输实现胶囊内窥镜的超声能量收集,实现了对电刺激能量的控制;所述成像组件通过发收超声信号实现成像目的,实现简单,具有便携性、生物相容性和可重复应用的特点,有助于拓展压电材料的应用领域。

    一种微型平板压电电机及设计方法

    公开(公告)号:CN114865949B

    公开(公告)日:2023-03-24

    申请号:CN202210589512.0

    申请日:2022-05-26

    Abstract: 本发明公开了一种微型平板压电电机及设计方法,涉及压电电机领域,所述微型平板压电电机包括:定子,所述定子包括金属基体和若干压电陶瓷片,所述压电陶瓷片对称设置在所述金属基体上;转子,所述转子安装在所述金属基体内;驱动件,所述驱动件设置在所述定子的内壁和所述转子之间,所述转子带动所述驱动件沿所述金属基体的轴线螺旋移动;支撑架,所述支撑架用于固定所述金属基体并对所述金属基体施加压力。本发明所提出的微型平板压电电机及方法,使得电机的尺寸更小,电机的输出性能更大,性能的可调范围更宽,特别适合于内窥镜、内窥胶囊和微量注射泵等需要微型化驱动器实现精密控制的医疗仪器领域。

    一种三维光声/超声双模内窥镜及成像方法

    公开(公告)号:CN114886389A

    公开(公告)日:2022-08-12

    申请号:CN202210824984.X

    申请日:2022-07-14

    Abstract: 本发明公开一种三维光声/超声双模内窥镜及成像方法,涉及光声/超声内窥镜领域,包括透明硬质套管、光声信号激发组件、超声信号采集组件、探测扫描组件、图像重建及显示组件,所述探测扫描组件包括压电振子、转接件以及成像窗口;所述超声信号采集组件包括中空聚焦超声换能器及超声耦合介质;所述压电振子与所述超声换能器通过转接件连接,所述压电振子在外加电压作用下带动转接件和超声换能器螺旋旋转的方式实现三维图像获取。本发明提出的三维光声/超声双模内窥镜及成像方法,通过压电振子和超声换能器的集成化设计实现三维图像获取,有助于提高光声/超声双模内窥镜的成像速度、空间分辨率和探头寿命,特别适合于高端内窥成像设备。

    基于米氏共振收发对的气体浓度检测装置及方法

    公开(公告)号:CN117007531B

    公开(公告)日:2024-01-23

    申请号:CN202311283591.3

    申请日:2023-10-07

    Abstract: 本申请涉及一种基于米氏共振收发对的气体浓度检测装置及方法。所述装置包括光源模块、信号收发模块和信号处理模块,其中:所述光源模块,用于产生射线束,并将所述射线束发射至所述信号收发模块;所述信号收发模块与所述信号处理模块连接,包括米氏共振收发对的发射单元、米氏共振收发对的接收单元和声学传感器;所述信号处理模块,用于接收所述声学传感器输出的电压信号,并根据电压信号确定待检测气体的气体浓度。采用上述气体浓度检测装置进行气体组分检测,能够提高气体组分检测精度。

    基于米氏共振收发对的气体浓度检测装置及方法

    公开(公告)号:CN117007531A

    公开(公告)日:2023-11-07

    申请号:CN202311283591.3

    申请日:2023-10-07

    Abstract: 本申请涉及一种基于米氏共振收发对的气体浓度检测装置及方法。所述装置包括光源模块、信号收发模块和信号处理模块,其中:所述光源模块,用于产生射线束,并将所述射线束发射至所述信号收发模块;所述信号收发模块与所述信号处理模块连接,包括米氏共振收发对的发射单元、米氏共振收发对的接收单元和声学传感器;所述信号处理模块,用于接收所述声学传感器输出的电压信号,并根据电压信号确定待检测气体的气体浓度。采用上述气体浓度检测装置进行气体组分检测,能够提高气体组分检测精度。

    一种基于超声换能器的除尘方法及其装置

    公开(公告)号:CN115945468B

    公开(公告)日:2024-11-26

    申请号:CN202211568629.7

    申请日:2022-12-08

    Abstract: 本发明公开了一种基于超声换能器的除尘方法及其装置,所述装置包括电连接的控制单元和超声波振动器,超声波振动器包括压电陶瓷和金属基体;控制单元,与压电陶瓷电连接,用于激励信号产生以及放大;压电陶瓷,安装在金属基体上,和直流电机一起带动基体振动,并将电信号转化为振动信号;控制单元产生的激励电信号经放大后激励压电陶瓷产生振动,将电信号转化为振动信号从而带动金属基体振动,通过控制单元施加交流电压信号进行除尘;金属基体,上端开设有用于安装压电陶瓷的定位槽,定位槽内涂覆有固定压电陶瓷的粘接剂,用于激发特定振型以带动所需除尘的设备。本发明使用时,可以根据不同的使用场景贴在待除尘的部件上,具有尺寸小、无噪音等特点。

    一种向空气扩散辐射超声波的装置及实现方法

    公开(公告)号:CN116847258A

    公开(公告)日:2023-10-03

    申请号:CN202310758671.3

    申请日:2023-06-26

    Abstract: 一种向空气扩散辐射超声波的装置及实现方法,包括超声波发生器、超声波换能器以及耦合工装。所述耦合工装主体呈半球形,表面具有松塔鳞片状的辐射叶片;所述超声波换能器由压电陶瓷、后盖板以及螺栓组成;所述后盖板通过螺栓将压电陶瓷固定于耦合工装的底面;所述压电陶瓷具有电极,与超声波发生器电连接。压电陶瓷具有电极与超声波发生器电连接,超声波发生器驱动压电陶瓷产生垂直于底板的振动,激励耦合工装弹性波,耦合工装将弹性波转化为空气声波。本发明利用压电陶瓷在耦合工装内产生弹性波,并通过辐射叶片向空气扩散辐射超声波,提高了耦合效率并拓宽了辐射范围,使得超声干扰信号可以更均匀地扩散到目标房间。

    压电微电机及其制备方法

    公开(公告)号:CN116317685B

    公开(公告)日:2023-08-04

    申请号:CN202310591434.2

    申请日:2023-05-24

    Abstract: 本申请涉及一种压电微电机及其制备方法。其中,压电微电机包括定子与转子,所述定子包括受控形变部、被动形变部与传动连杆组。所述受控形变部与所述被动形变部设有转子通孔,所述转子设置于至少一个所述转子通孔内。所述受控形变部上还设有逆压电部,所述逆压电部用于产生形变。所述传动连杆组位于所述受控形变部与所述被动形变部之间。所述传动连杆组包括至少两个传动连杆,所述传动连杆的两端分别连接至所述受控形变部与所述被动形变部。所述受控形变部、所述被动形变部与所述传动连杆组一体形成。根据本申请的实施例,可以满足毫米级甚至微米级的压电微电机10的加工要求。

    一种铌酸锂压电单晶的精细加工装置及方法

    公开(公告)号:CN116021358A

    公开(公告)日:2023-04-28

    申请号:CN202310312591.5

    申请日:2023-03-28

    Abstract: 本发明公开了一种铌酸锂压电单晶的精细加工装置及方法,涉及到压电电机、机械以及超声换能器领域。本发明提供了一种铌酸锂压电单晶的精细加工装置,该装置包括研磨台、基座、带有压力传感器的机械臂、传动单元和控制单元等设备。研磨台上放置砂纸,使用超声波马达驱动转盘,带有压力传感器的机械臂固定住铌酸锂单晶片,压力传感器检测晶片与砂纸之间的压力,传动装置使用超声波马达驱动,使铌酸锂晶片和砂纸保持接触。本发明装备能够通过传感器检测接触压力,来判断减薄是否完成,通过超声波马达可以达到最低每次减薄几纳米的良好效果。

    一种基于无线能量传输的胶囊内窥镜及成像方法

    公开(公告)号:CN115622275A

    公开(公告)日:2023-01-17

    申请号:CN202211588512.5

    申请日:2022-12-12

    Abstract: 本发明公开了一种基于无线能量传输的胶囊内窥镜及成像方法,涉及内窥胶囊领域,包括聚焦超声换能器、柔性无线能量接收装置和成像组件,所述聚焦超声换能器与柔性无线能量接收装置的中心频率相同;所述多个柔性无线能量接收装置通过环氧树脂胶离散地粘贴在胶囊内窥镜的内壁上;所述成像组件包含4个分立部件,每个部件包含16个成像振元。本发明利用体外超声波激励装置诱导能量传输实现胶囊内窥镜的超声能量收集,实现了对电刺激能量的控制;所述成像组件通过发收超声信号实现成像目的,实现简单,具有便携性、生物相容性和可重复应用的特点,有助于拓展压电材料的应用领域。

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