去除血流图像中组织抖动噪声的方法及装置

    公开(公告)号:CN106491078A

    公开(公告)日:2017-03-15

    申请号:CN201510563698.2

    申请日:2015-09-07

    Abstract: 本发明公开了一种去除血流图像中组织抖动噪声的方法及装置。方法步骤为:确定快扫方向上A扫的采样频率,使得两次A扫之间的平均距离小于横向分辨率,并且在慢扫方向使用阶梯信号驱动扫描振镜;将探测器接收到的干涉信号通过傅里叶变换重构出空间域样品的复解析信号;利用相邻两次B扫的实部图像中的局部区域通过互相关算法获得相关系数矩阵,将对应最大互相关系数位置处的局部图像用于计算血流信号。装置包括激光光源、光纤耦合器、3个准直透镜、色散补偿棱镜、2个汇聚透镜、平面反射镜、X扫描振镜、Y扫描振镜、被测组织、光栅、傅里叶透镜、CCD、信号处理系统。本发明能够有效地去除血流图像中由组织抖动而引起的背景噪声,提高血流图像质量。

    全深度谱域光学相干层析成像装置及方法

    公开(公告)号:CN104523239B

    公开(公告)日:2017-02-22

    申请号:CN201510014093.8

    申请日:2015-01-12

    Abstract: 本发明公开了一种全深度谱域光学相干层析成像装置及方法,该装置包括沿光路方向依次设置的光源、光纤型迈克尔逊干涉系统、光谱仪和信号处理系统。宽带光源发出的光经过2×2光纤耦合器后分别经过参考臂和样品臂后返回,经光谱仪分光后聚焦的线阵CCD上,得到干涉光谱。利用预存在电脑里的不同光程差下的干涉光谱信号对获得的样品的干涉光谱进行处理得到二维图像,相比于传统的傅里叶变换算法,该图像重构算法能够使得纵向分辨率不随深度的改变而改变。利用重构的一系列二维图像合成样品的三维结构图,实现对样品的微米级别的测量。

    一种亚微米量级的玻璃亚表面缺陷检测装置及方法

    公开(公告)号:CN105842257A

    公开(公告)日:2016-08-10

    申请号:CN201610302192.0

    申请日:2016-05-09

    CPC classification number: G01N21/958

    Abstract: 本发明公开了一种亚微米量级的玻璃亚表面缺陷检测装置及方法。该装置光源部分包括超连续发光光谱光源和单模光纤环形器;参考臂和样品臂部分包括第一准直透镜、45°柱形反射镜、参考物镜、参考反射镜、二维扫描振镜、样品物镜和待测件;探测臂部分包括第二准直透镜、透射光栅、聚焦透镜、光电探测器和计算机。方法为:参考臂和样品臂的光沿原路返回到单模光纤环形器,两臂光束相遇产生干涉;干涉光束经透射光栅分光后,再由聚焦透镜聚焦在光电探测器的不同像元上,光电探测器将采集到的信号输入计算机,进行处理得到不同位置的断层图像。本发明采用超宽带光源,高倍数值孔径成像物镜,以及共光路成像结构,获取了亚微米量级的玻璃亚表面裂纹三维结构。

    一种基于丰富本体的多文档挖掘灾难管理方法

    公开(公告)号:CN105573976A

    公开(公告)日:2016-05-11

    申请号:CN201410521099.X

    申请日:2014-10-08

    Abstract: 本发明涉及一种基于丰富本体的进行灾难管理的方法,该管理方法以丰富本体为基础,包括语句映射、子模型建模和语句筛选三个步骤,1)语句映射的步骤:将某一领域的文档划分成多条语句,将多条语句映射到相应本体的层次结构中,经专家为该层次结构指定关键字用于语句映射;2)子模型建模的步骤:将子模函数应用于贪心算法中,顺序地从给定语句集中选取语句;3)语句筛选的步骤:采用贪心算法来从原始文档中提取长语句。相比传统基于单个术语的挖掘效率较低,本发明提出的基于丰富本体的多文档挖掘灾难管理方法更具竞争力。

    一种功能化Fe3O4/TiO2泡沫材料及其制备方法和应用

    公开(公告)号:CN106040192B

    公开(公告)日:2018-10-02

    申请号:CN201610388325.0

    申请日:2016-06-03

    Abstract: 本发明公开了一种功能化Fe3O4/TiO2泡沫材料及其制备方法和应用,其步骤为:在中空亲油性Fe3O4的正己烷溶液中,水浴温度下,持续反应一段时间后得到疏水的磁性泡沫;随后把疏水的磁性泡沫浸润于溶有TiO2的三氯甲基硅烷的乙醇溶液中,在常温下进行超声震荡一段时间后,升高温度进行自组装反应,最后经过乙醇和去离子水多次洗涤,干燥下制备得到功能化Fe3O4/TiO2泡沫。本发明制备的功能化Fe3O4/TiO2泡沫对各类油污和化学试剂,以及不同厚度的油层都具有较高的吸附能力,相比于自身来讲,此功能化的改性泡沫的吸水量降低了25倍,对油污的吸附量提升了10倍多,显示出巨大的应用潜力。

    一种纳米五氨基四氮唑颗粒的制备方法

    公开(公告)号:CN119100904A

    公开(公告)日:2024-12-10

    申请号:CN202411329586.6

    申请日:2024-09-24

    Abstract: 本发明提供了一种纳米五氨基四氮唑颗粒的制备方法,包括如下步骤:将五氨基四氮唑加入到溶剂中密封,并进行加热使其溶解;将溶解后的五氨基四氮唑溶液进行震荡;将步骤S2震荡后的溶液吸入静电纺丝装置中的注射器内作为电纺液进行静电纺丝,静电纺丝过程中电压为5~20kV,接收距离为10~20cm,电纺液流速为0.2~1.0mL/h;将步骤S3中静电纺丝装置中的接收装置上的样品进行收集,得到纳米五氨基四氮唑颗粒。本发明采用静电纺丝制备的纳米五氨基四氮唑颗粒成本低,难度小,产率高,制备得到纳米五氨基四氮唑颗粒均为纳米尺寸,颗粒均匀。

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