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公开(公告)号:CN212635722U
公开(公告)日:2021-03-02
申请号:CN202021256022.1
申请日:2020-07-01
Applicant: 吉林大学第一医院 , 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所
Abstract: 本实用新型公开了一种医护助手机器人,包括:行走机构和设置在行走机构上的容纳室和图像采集装置,容纳室用于盛放物品,图像采集装置用于采集图像信息。在应用时,医护人员将病人所需的物品放入到容纳室中,然后行走机构带动容纳室和图像采集装置移动到指定的位置,其中图像采集装置可以实时地对病人进行图像信息采集,以时刻关注病人的病情。在物品输送和图像信息采集的过程中,无需医护人员与病人接触,因此可以降低医护人员的感染风险,还可以降低医护人员的劳动强度。
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公开(公告)号:CN114758400B
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202210464641.7
申请日:2022-04-29
Applicant: 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所
IPC: G06V40/16 , G06V10/25 , G06V10/26 , G06V10/774 , G06N20/00 , A61B5/1455
Abstract: 本发明实施例中提供的基于机器学习的非接触式人体血氧饱和度检测方法、装置以及计算机设备,获取目标人体的图像信息,从图像信息中确定面部感兴趣区域ROI区域,将面部ROI区域划分为多个子ROI,对面部子ROI区域进行质量评价,将信噪比低的子ROI剔除,同时,对保留的ROI信号进行加权平均,提高了血氧饱和度解算信号的信噪比。其次,除了传统算法使用的ratio of ratio参数,本发明还增加了Red、Green和Blue三个通道的灰度值平均值作为输入参量一起进行机器学习训练,该方法除了考虑了皮肤对光的反射,同样考虑了光的散射对血氧饱和度估计的影响,提高了非接触测量精度。
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公开(公告)号:CN115561884B
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202211334696.2
申请日:2022-10-28
Applicant: 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所
Abstract: 本发明提供一种消杂光同轴照明远心光学成像系统,从物面到像面依次包括:相位延迟片、前组物镜组、分光元件、可变光阑、后组物镜组、检偏器;光源用于发出照明光束,照明光束透过起偏器后变为第一线偏振光束入射至分光元件中,依次经过分光元件的反射、前组物镜组的透射后入射至相位延迟片,再透过相位延迟片变为圆偏振光束对物面进行照射后反射回相位延迟片;再次经过相位延迟片后变为第二线偏振光束,依次经过前组物镜组的透射、分光元件的透射后透过可变光阑入射至后组物镜组,第二线偏振光束经过后组物镜组的透射后经过检偏器在像面进行成像。本发明抑制了光学系统中的热点、鬼影和耀斑现象,提高了照明均匀性和成像对比度。
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公开(公告)号:CN102497231A
公开(公告)日:2012-06-13
申请号:CN201110409095.9
申请日:2011-12-09
Applicant: 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所
Abstract: 光通道绑定技术在高速光纤通讯中的应用方法,涉及光纤通讯光通道绑定技术,它解决现有光纤通讯技术的使用中无法实现低带宽的光通讯系统以及实现低成本、高带宽快速升级的要求,本方法为:整个系统分为光发送端和光接收端两个部分,发送端主要是对高带宽数据进行分流,通过多路低速率光通道发送,在发送时序上做到统一编码。接收端通过多路低带宽光通道收到数据后,对每路信道的时延进行调整,达到信道时序上再对齐的目的,再对多个数据流进行合并,恢复出一路同发送端内容相同的大容量数据流。本发明适用于大容量、高带宽数据传输场合,如靶场光电设备图像传输,雷达采样数据传输等。
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公开(公告)号:CN102494665A
公开(公告)日:2012-06-13
申请号:CN201110409089.3
申请日:2011-12-09
Applicant: 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所
Abstract: 基于激光通信测量经纬仪设备扭转角的方法,涉及激光通信技术领域,它解决现有测量经纬仪设备扭转角存在测量设备安装条件与测量精度两个因素往往无法同时保证的问题,通安装信端机,多次测量发射机和接收机间的通信距离取测量后的平均值;发射机发射光信号经由光纤输出后进行放大、整形转换为准直光束,所述准直光束经反射镜反射至接收机端的半反半透镜后分为信标光和信号光;信标光经聚焦透镜后在CCD相机上成像并进行图像处理并实时提取脱靶量;根据接收机端的口径、焦距、CCD像元尺寸、光传输几何路程和脱靶量进行实时运算经纬仪设备扭转角。本发明实现方法简单,易于实现。同时能够得出满足经纬仪系统要求的测量精度。
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公开(公告)号:CN102497522A
公开(公告)日:2012-06-13
申请号:CN201110412186.8
申请日:2011-12-12
Applicant: 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所
Abstract: 一种智能Camera Link转SDI装置,涉及图像处理技术领域,它解决现有基于Camera Link接口的各种相机无法直接在监视器上显示的问题,同时存在显示的图像质量差问题,该装置包括FPGA、DSP处理器、SDRAM存储器和SDI模块,Camera Link接口接收相机输出的图像数据传送至FPGA,所述FPGA对接收的图像数据进行去噪处理后传送至DSP处理器,所述DSP处理器通过VP口接收图像数据,并通过EDMA方式传送至SDRAM中存储,所述DSP通过EMIF总线方式读取SDRAM中的图像数据并进行处理;DSP处理器将处理后的图像数据传送至SDI模块。使用和携带极其方便。
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公开(公告)号:CN114758400A
公开(公告)日:2022-07-15
申请号:CN202210464641.7
申请日:2022-04-29
Applicant: 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所
IPC: G06V40/16 , G06V10/25 , G06V10/26 , G06V10/774 , G06K9/00 , G06K9/62 , G06N20/00 , A61B5/1455
Abstract: 本发明实施例中提供的基于机器学习的非接触式人体血氧饱和度检测方法、装置以及计算机设备,获取目标人体的图像信息,从图像信息中确定面部感兴趣区域ROI区域,将面部ROI区域划分为多个子ROI,对面部子ROI区域进行质量评价,将信噪比低的子ROI剔除,同时,对保留的ROI信号进行加权平均,提高了血氧饱和度解算信号的信噪比。其次,除了传统算法使用的ratio of ratio参数,本发明还增加了Red、Green和Blue三个通道的灰度值平均值作为输入参量一起进行机器学习训练,该方法除了考虑了皮肤对光的反射,同样考虑了光的散射对血氧饱和度估计的影响,提高了非接触测量精度。
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公开(公告)号:CN102494665B
公开(公告)日:2013-11-27
申请号:CN201110409089.3
申请日:2011-12-09
Applicant: 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所
Abstract: 基于激光通信测量经纬仪设备扭转角的方法,涉及激光通信技术领域,它解决现有测量经纬仪设备扭转角存在测量设备安装条件与测量精度两个因素往往无法同时保证的问题,通安装信端机,多次测量发射机和接收机间的通信距离取测量后的平均值;发射机发射光信号经由光纤输出后进行放大、整形转换为准直光束,所述准直光束经反射镜反射至接收机端的半反半透镜后分为信标光和信号光;信标光经聚焦透镜后在CCD相机上成像并进行图像处理并实时提取脱靶量;根据接收机端的口径、焦距、CCD像元尺寸、光传输几何路程和脱靶量进行实时运算经纬仪设备扭转角。本发明实现方法简单,易于实现。同时能够得出满足经纬仪系统要求的测量精度。
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公开(公告)号:CN102081275B
公开(公告)日:2012-07-25
申请号:CN201010603087.3
申请日:2010-12-24
Applicant: 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所
Abstract: 本发明基于数字图像的经纬仪全自动实时调光方法涉及经纬仪调光技术领域,该方法包括如下步骤:采集图像;中值滤波,去除噪声;采用改进OSTU法,得到分割阈值;计算背景和目标的加权熵值;依据加权熵值计算相机的曝光时间和增益值;给相机发送曝光时间和增益值;自动调光结束。本发明的有益效果是:1、能使经纬仪的曝光范围增大数倍,提高了适应能力;2、提高自动调光的实时性,使自动调光的实时性达到100Hz;3、不仅提高了自动调光的精度,而且大大提高了自动调光的正确率;4、去掉了电机、滤光片等复杂的调光机构。
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公开(公告)号:CN115561884A
公开(公告)日:2023-01-03
申请号:CN202211334696.2
申请日:2022-10-28
Applicant: 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所
Abstract: 本发明提供一种消杂光同轴照明远心光学成像系统,从物面到像面依次包括:相位延迟片、前组物镜组、分光元件、可变光阑、后组物镜组、检偏器;光源用于发出照明光束,照明光束透过起偏器后变为第一线偏振光束入射至分光元件中,依次经过分光元件的反射、前组物镜组的透射后入射至相位延迟片,再透过相位延迟片变为圆偏振光束对物面进行照射后反射回相位延迟片;再次经过相位延迟片后变为第二线偏振光束,依次经过前组物镜组的透射、分光元件的透射后透过可变光阑入射至后组物镜组,第二线偏振光束经过后组物镜组的透射后经过检偏器在像面进行成像。本发明抑制了光学系统中的热点、鬼影和耀斑现象,提高了照明均匀性和成像对比度。
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