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公开(公告)号:CN117017168A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202311296718.5
申请日:2023-10-09
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)(哈尔滨工业大学深圳科技创新研究院)
IPC: A61B1/00 , G06T11/00 , G06V10/77 , G06V10/141 , G06T7/10
Abstract: 本发明公开了一种多模光纤的弯曲内窥成像方法及相关设备,将多模光纤受到弯曲扰动之后发生的不同位置处出射焦点畸变看作空间变点扩展函数的弥散带来的信息交叠,通过对空间变化点扩展函数进行建模并基于LR算法做反卷积处理恢复原始图像;利用LR反卷积成像算法结合基于主成分分析的空间点扩展函数分解的方法可以对多模光纤在弯曲扰动下的成像失真问题做出有效的恢复,并且通过选取不同数量的特征点扩展函数完成低噪声影响下图像的快速重建或高噪声影响下图像的鲁棒性重建,解决了光纤弯曲会直接对多模光纤成像的质量产生影响的问题,进行图像反卷积优化后其与原始图像的相关系数能够提升10%左右,对多模光纤弯曲扰动下成像过程具有指导意义。
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公开(公告)号:CN119423778A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202411550715.4
申请日:2024-11-01
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)(哈尔滨工业大学深圳科技创新研究院)
IPC: A61B5/33 , A61B5/318 , A61B5/346 , A61B5/00 , G06F18/21 , G06F18/213 , G06N3/0442 , G06N3/084 , G06F123/02
Abstract: 本发明涉及医疗健康技术领域,尤其涉及一种基于深度学习的心肌组织电生理无标记光学检测方法。本发明包括以下步骤:获取心肌组织的光学检测图像数据以及电生理信号数据;对光学检测图像数据以及电生理信号数据进行图像预处理,从而得到光学‑生理信号映射数据,其中图像预处理包括图像配准、图像裁剪、周期性增强、时差增强、空间滤波、强度归一化以及数据平滑处理;根据光学‑生理信号映射数据进行基于机械收缩曲线以及电生理曲线的特征信号提取,从而得到机械收缩曲线数据以及电生理曲线数据。本发明采用无标记光学检测,避免了对心肌组织的直接干扰,更好地保持了组织的生理状态。
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公开(公告)号:CN119423690A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202411362105.1
申请日:2024-09-27
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)(哈尔滨工业大学深圳科技创新研究院)
IPC: A61B5/00 , A61B5/01 , A61B5/1455 , G01K11/22 , G01K11/32
Abstract: 本发明涉及光声成像技术领域,尤其提供一种用于非接触式测量绝对温度的双波长光声遥感成像系统。该用于非接触式测量绝对温度的双波长光声遥感成像系统包括信号控制组件、激发光路组件、合束光路组件及扫描成像组件,信号控制组件包括可编辑逻辑门阵列、控制软件及遥感成像子系统,激发光路组件、探测光路组件及扫描成像组件均与信号控制组件电性连接,并由信号控制组件发出的信号控制;通过双波长光声遥感成像系统能实现非侵入性、非接触式地获取生物组织的高空间分辨率结构图像/功能图像,能够适用于如开放式组织及慢性组织损伤这类不适用耦合液的生物组织的绝对温度测量,扩大了应用范围。
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公开(公告)号:CN119291033A
公开(公告)日:2025-01-10
申请号:CN202411362116.X
申请日:2024-09-27
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)(哈尔滨工业大学深圳科技创新研究院)
Abstract: 本发明涉及显微成像技术领域,尤其提供一种基于三光束干涉激发的有限视角矫正光声显微成像系统。该基于三光束干涉激发的有限视角矫正光声显微成像系统包括控制电路、固定组件、脉冲激光器、光场调制组件、光路镜片组件、超声探头以及三维扫描平台。本发明通过利用光场调制组件对光声显微成像系统中的激发光光场进行调制,使用三光束干涉形成的条纹状光场激发光声信号,由于条纹状光场能有效地破坏光声效应激发出超声波波源之间的空间相干性,进而消除三维重建图像中由于相干相消引起的有限视角缺陷,且不影响成像速度及成像深度等系统性能指标。
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公开(公告)号:CN117017168B
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202311296718.5
申请日:2023-10-09
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)(哈尔滨工业大学深圳科技创新研究院)
IPC: A61B1/00 , G06T11/00 , G06V10/77 , G06V10/141 , G06T7/10
Abstract: 本发明公开了一种多模光纤的弯曲内窥成像方法及相关设备,将多模光纤受到弯曲扰动之后发生的不同位置处出射焦点畸变看作空间变点扩展函数的弥散带来的信息交叠,通过对空间变化点扩展函数进行建模并基于LR算法做反卷积处理恢复原始图像;利用LR反卷积成像算法结合基于主成分分析的空间点扩展函数分解的方法可以对多模光纤在弯曲扰动下的成像失真问题做出有效的恢复,并且通过选取不同数量的特征点扩展函数完成低噪声影响下图像的快速重建或高噪声影响下图像的鲁棒性重建,解决了光纤弯曲会直接对多模光纤成像的质量产生影响的问题,进行图像反卷积优化后其与原始图像的(56)对比文件Maxim A. Bolshtyansky等.“Stabilization of transmission function:theory for an ultrathin endoscope of onemultimode fiber”《.APPLIED OPTICS》.1997,第36卷(第16期),第3673-3681页.
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公开(公告)号:CN114153029A
公开(公告)日:2022-03-08
申请号:CN202111568402.8
申请日:2021-12-21
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
IPC: G02B6/124
Abstract: 本发明公开了一种基于连续域束缚态的光栅结构,包括基底和安装在基底上的光栅层,所述光栅层包括一个条形波导以及在条形波导两侧对称设置的子光栅,所述子光栅激发辐射模式,通过调整条形波导的宽度在侧向辐射模式之间形成相消干涉,用于建立连续域束缚态。本发明通过设计光栅结构并调整条形波导的宽度,在子光栅之间建立衍射受限的连续域束缚态,抑制光的侧向发射,从而抑制光栅之间的串扰,进而可以减小光学相控阵的阵列间距,增大相位调谐的光束扫描范围。
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公开(公告)号:CN113790804A
公开(公告)日:2021-12-14
申请号:CN202111042288.5
申请日:2021-09-07
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
Abstract: 本发明涉及安全驾驶技术领域,特别涉及一种基于中红外探测器的疲劳驾驶监测提醒装置及方法。其中中红外探测器包括柔性透明的沟道、基底、漏电极、源电极,沟道连接在基底上,漏电极、源电极分别连接在沟道上的两端,中红外探测器以受光源照射点为中心,为镜像非对称结构,漏电极、源电极为异质电极,沟道为同质结结构;或所述漏电极、源电极为同质电极,沟道为p‑n结或异质结结构。并基于中红外探测器衍生了监测提醒装置和方法。本发明无需外部光源照射辅助、甚至无需焦平面成像阵列,使用中红外传感技术降低了监测系统的体积、成本与功耗;同时排除了环境可见光带来的影响,提高了装置识别的精准度。
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公开(公告)号:CN111048984A
公开(公告)日:2020-04-21
申请号:CN201911391685.6
申请日:2019-12-30
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
Abstract: 本发明提供了一种双腔锁模并独立运转的全光纤激光器,所述第一光纤环形器、所述第一光耦合器、所述第一偏振控制器、所述第一可饱和吸收体和所述第二光纤环形器依次相连构成第一谐振腔;所述第二光纤环形器、第二偏振控制器、第二可饱和吸收体、第二光耦合器和所述第一光纤环形器依次相连构成第二谐振腔;所述第三光耦合器分别和所述第一光耦合器和所述第二光耦合器相连。本发明的有益效果是:本发明能实现双谐振腔同时锁模,且输出相同或不同类型的光脉冲,解决了现有激光器输出脉冲类型单一化问题。
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公开(公告)号:CN102589585A
公开(公告)日:2012-07-18
申请号:CN201210008636.1
申请日:2012-01-11
Applicant: 哈尔滨工业大学深圳研究生院
IPC: G01D5/26
Abstract: 本发明涉及一种腔内光纤布拉格光栅阵列传感系统,在激光谐振腔内引入四个FBG,把激光器本身作为传感系统应用,较传统方案更高的信噪比,获得了较传统方案更高的信噪比,温度传感精度和应力传感精度都较好,除此之外,系统结构简单可行,此传感方案可同时对多个光栅进行传感测量,有利于光纤光栅的复用。
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公开(公告)号:CN114153029B
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN202111568402.8
申请日:2021-12-21
Applicant: 哈尔滨工业大学(深圳)
IPC: G02B6/124
Abstract: 本发明公开了一种基于连续域束缚态的光栅结构,包括基底和安装在基底上的光栅层,所述光栅层包括一个条形波导以及在条形波导两侧对称设置的子光栅,所述子光栅激发辐射模式,通过调整条形波导的宽度在侧向辐射模式之间形成相消干涉,用于建立连续域束缚态。本发明通过设计光栅结构并调整条形波导的宽度,在子光栅之间建立衍射受限的连续域束缚态,抑制光的侧向发射,从而抑制光栅之间的串扰,进而可以减小光学相控阵的阵列间距,增大相位调谐的光束扫描范围。
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