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公开(公告)号:CN108469685B
公开(公告)日:2020-08-25
申请号:CN201810475010.9
申请日:2018-05-17
Applicant: 辽宁大学
IPC: G02B27/58
Abstract: 本发明涉及一种超分辨率关联成像系统及成像方法,该系统包括光源、阈值滤波控制调控系统和传统关联成像符合测量系统。光源发出的光被分束器将分成两束,其中透射光束照射到透射式的空间光调制器上。反射光束被一个具有空间分辨能力的CCD、EMCCD或CMOS面阵列探测器探测。获得光强的空间分布通过阈值滤波器按照设定的阈值进行滤波运算,并根据滤波后的强度空间分布面阵数据生成的调制矩阵,用于驱动空间光调制器对与反射光束相对应的透射光强度进行滤波操作。当采用高通滤波时,选择合适的阈值可以使成像对比度可以达到100%,因此可以完全抵消传统关联成像直流背景噪声的影响,可实现无背景的超分辨关联成像,成像质量比传统方法更好。
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公开(公告)号:CN108948225A
公开(公告)日:2018-12-07
申请号:CN201811170493.8
申请日:2018-10-09
Applicant: 辽宁大学
IPC: C08B37/00 , A61K31/715 , A61P3/10 , A61P13/12
CPC classification number: C08B37/0003 , A61K31/715 , A61P3/10 , A61P13/12 , C08B37/006
Abstract: 本发明为一种具有抗糖尿病肾病活性的蝙蝠蛾拟青霉多糖及其制备方法和应用,技术方案是:取蝙蝠蛾拟青霉菌丝体,热水浸提,上清液中加入氯仿‑正丁醇溶液,震荡离心后,分离水相和氯仿相,在水相中加入氯仿‑正丁醇溶液,震荡后离心,弃去氯仿相,重复上述步骤10‑30次,至无蛋白层出现,将得到蝙蝠蛾拟青霉粗多糖溶解于超纯水中后离心,取上清液进行DEAE‑52离子交换层析,收集洗脱液,进行Seprose G‑200凝胶柱层析,洗脱液进行减压浓缩,真空冷冻干燥后得到蝙蝠蛾拟青霉多糖。该蝙蝠蛾拟青霉多糖具有显著的降血糖和抗肾炎活性,有效加速血糖代谢,因此本发明对糖尿病及糖尿病肾病具有很好的预防和治疗作用,该研究为新型抗糖尿病肾病药物的开发提供了理论支持。
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公开(公告)号:CN107219638A
公开(公告)日:2017-09-29
申请号:CN201710387872.1
申请日:2017-05-27
Applicant: 辽宁大学
IPC: G02B27/58
CPC classification number: G02B27/58
Abstract: 本发明涉及一种基于低通滤波的超分辨率关联成像系统及成像方法,参考臂光路和探测臂光路都使用具有空间分辨能力的CCD、EMCCD或CMOS面阵列探测器,对通过探测臂光路的探测目标或者由其反射散射的光场强度分布和参考臂光路的光场强度分布按照一定的时间序列同步进行一定时间的曝光拍摄,将曝光数据依次接入对应的空间滤波器,为参考臂空间滤波器和探测臂空间滤波器设定一个合适的阈值,根据阈值将每个时序点获得的面阵数据信号依次通过参考臂空间滤波器或探测臂空间滤波器进行低通滤波运算,最后将参考臂光路和探测臂光路获得的这两组面阵数据按照传统热光关联成像的原理和方法进行处理则实现对待成像物体实现超分辨率关联成像。
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公开(公告)号:CN103916600B
公开(公告)日:2017-05-24
申请号:CN201410140941.5
申请日:2014-04-09
Applicant: 辽宁大学
Abstract: 本发明涉及一种编码模板多目标超分辨率成像系统及方法,系统由望远镜单元、成像透镜单元、光扩束准直单元、数字微阵列反射镜单元、汇聚透镜单元、光电探测器单元、压缩算法模块,解码与稀疏线性算法模块组成;望远镜单元的入射光经由成像透镜单元和光扩束准直单元后,在第一数字微阵列反射镜分光后,经过第二数字微阵列反射镜对图像编码,通过第三数字微阵列反射镜对光场进行随机空间调制,通过成像透镜成像,再通过汇聚透镜单元汇聚入射到多个光电探测器单元,经压缩算法模块重构对应编码图像,对编码图像解码后获得低分辨图像,对所有低分辨率图像的每个像素灰度值列出稀疏线性方程组,其最小二乘解即为超分辨率图像。
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公开(公告)号:CN103913228B
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201410140792.2
申请日:2014-04-09
Applicant: 辽宁大学
IPC: G01J3/28
Abstract: 本发明涉及一种编码模板多目标超分辨率时间飞行成像系统及方法,望远镜接收脉冲光源经过物体反射光经由成像透镜和光扩束准直后,在第一数字微阵列反射镜分束后,经第二数字微阵列反射镜对图像编码,经第三数字微阵列反射镜对光场随机空间调制,经成像透镜成像,经汇聚透镜汇聚入射到多个光电探测器,经压缩算法模块重构对应编码图像,对编码图像解码后获得低分辨图像,对所有低分辨率图像的每个像素灰度值列出稀疏线性方程组,其最小二乘解即为超分辨率图像;然后通过同步时间测量提供图像的时间码信息,重构出超分辨率三维图像。
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公开(公告)号:CN105413748A
公开(公告)日:2016-03-23
申请号:CN201510707824.7
申请日:2015-10-27
Applicant: 辽宁大学
IPC: B01J31/26 , C02F1/30 , C02F101/38
CPC classification number: B01J35/0006 , B01J23/06 , B01J31/0235 , B01J31/26 , C02F1/30 , C02F2101/38 , C02F2305/10
Abstract: 本发明涉及一种ZnO@ZIF-8核壳结构复合物,其合成方法为:将醋酸锌,硅钨酸,加入反应釜中,于常温下,搅拌0.5-1h,于120摄氏度的温度下反应三天后,得到白色沉淀,即ZnO;再将得到ZnO,2-甲基咪唑放入装有水和DMF的混合溶液的反应釜中,超声10min,于75摄氏度的温度下反应24h,得到白色沉淀,即为目标产物。该ZnO@ZIF-8核壳结构复合物材料可以作为光催化剂高效降解有机染料。
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公开(公告)号:CN103913228A
公开(公告)日:2014-07-09
申请号:CN201410140792.2
申请日:2014-04-09
Applicant: 辽宁大学
IPC: G01J3/28
Abstract: 本发明涉及一种编码模板多目标超分辨率时间飞行成像系统及方法,望远镜接收脉冲光源经过物体反射光经由成像透镜和光扩束准直后,在第一数字微阵列反射镜分束后,经第二数字微阵列反射镜对图像编码,经第三数字微阵列反射镜对光场随机空间调制,经成像透镜成像,经汇聚透镜汇聚入射到多个光电探测器,经压缩算法模块重构对应编码图像,对编码图像解码后获得低分辨图像,对所有低分辨率图像的每个像素灰度值列出稀疏线性方程组,其最小二乘解即为超分辨率图像;然后通过同步时间测量提供图像的时间码信息,重构出超分辨率三维图像。
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公开(公告)号:CN111437824B
公开(公告)日:2021-11-30
申请号:CN202010417192.1
申请日:2020-05-18
Applicant: 辽宁大学
IPC: B01J23/888 , B01J35/02 , B01J35/10 , C01B15/027
Abstract: 本发明属于催化技术领域,具体涉及一种3D层状微花结构CoWO4@Bi2WO6可见光催化剂及其制备方法和应用,制备方法如下将Bi(NO3)3·5H2O经超声溶解于HNO3中,再加入Na2WO4溶液搅拌形成白色悬浮液,加入CoWO4,搅拌,转移到高压釜中进行反应,冷却至室温后收集样品,洗涤至上清液的pH值为中性,干燥得到目标产物。3D层状微花结构CoWO4@Bi2WO6在没有产生任何碳排放或污染物和涉及任何助催化剂的情况下,在90min内,催化合成H2O2产量达到67μmol/L。本发明具有简便、高效、成本低、对可见光吸收度高的特点能够应用于光催化制备过氧化氢以及降解有机物等领域。
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公开(公告)号:CN108955873B
公开(公告)日:2021-01-08
申请号:CN201810456513.1
申请日:2018-05-14
Applicant: 辽宁大学
Abstract: 本发明涉及一种空间反聚束现象的产生系统和方法。系统包括,光源(1)、非偏振分束器(2)、用于采集探测臂光路的光场强度空间分布信号的探测臂单像素探测器(3‑1),用于采集参考臂光路的光场强度分布信号的探测臂探测器(3‑1)、探测臂滤波器(4‑1)及符合测量系统(5)。并提供给了应用该系统,实现空间反聚束现象的产生方法。本发明中提出的系统和方法能够观测非经典光场才具有的反聚束效应,在量子光学和量子信息领域具有重要的理论和实验意义。该方法也具有广泛的应用价值,可以用于成具有超分辨能力的关联负像,无背景超分辨关联成像,亚波长干涉等。
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公开(公告)号:CN108955873A
公开(公告)日:2018-12-07
申请号:CN201810456513.1
申请日:2018-05-14
Applicant: 辽宁大学
Abstract: 本发明涉及一种空间反聚束现象的产生系统和方法。系统包括,光源(1)、非偏振分束器(2)、用于采集探测臂光路的光场强度空间分布信号的探测臂单像素探测器(3‑1),用于采集参考臂光路的光场强度分布信号的探测臂探测器(3‑1)、探测臂滤波器(4‑1)及符合测量系统(5)。并提供给了应用该系统,实现空间反聚束现象的产生方法。本发明中提出的系统和方法能够观测非经典光场才具有的反聚束效应,在量子光学和量子信息领域具有重要的理论和实验意义。该方法也具有广泛的应用价值,可以用于成具有超分辨能力的关联负像,无背景超分辨关联成像,亚波长干涉等。
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