一种婴儿配方奶摄入量自动监测及管理系统

    公开(公告)号:CN102968563B

    公开(公告)日:2015-12-02

    申请号:CN201210481461.6

    申请日:2012-11-23

    Abstract: 本发明公开了一种婴儿配方奶摄入量自动监测及管理系统,该系统包括底座和本地智能信息处理终端,底座中含有重量测量模块和信息发送模块,用于测量婴儿配方奶摄入量和时间点并将数据发送给本地智能信息处理终端,本地智能信息处理终端通过运行专用客户端软件来对接收的数据进行分析和处理;本系统能够帮助缺乏专业知识和工具的普通父母记录婴儿的配方奶摄入情况和生长发育情况,较为全面的了解自己孩子的发育状态和当前的养育方式中可能存在的一些不足,并辅助父母对婴儿养育方式进行管理,根据具体情况调整育儿方式,使得婴幼儿健康成长。

    一种婴儿配方奶摄入量自动监测及管理系统

    公开(公告)号:CN102968563A

    公开(公告)日:2013-03-13

    申请号:CN201210481461.6

    申请日:2012-11-23

    Abstract: 本发明公开了一种婴儿配方奶摄入量自动监测及管理系统,该系统包括底座和本地智能信息处理终端,底座中含有重量测量模块和信息发送模块,用于测量婴儿配方奶摄入量和时间点并将数据发送给本地智能信息处理终端,本地智能信息处理终端通过运行专用客户端软件来对接收的数据进行分析和处理;本系统能够帮助缺乏专业知识和工具的普通父母记录婴儿的配方奶摄入情况和生长发育情况,较为全面的了解自己孩子的发育状态和当前的养育方式中可能存在的一些不足,并辅助父母对婴儿养育方式进行管理,根据具体情况调整育儿方式,使得婴幼儿健康成长。

    用于提高大视野全息成像质量的自适应滑动窗重建方法

    公开(公告)号:CN108305320B

    公开(公告)日:2021-06-04

    申请号:CN201810135156.9

    申请日:2018-02-09

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明涉及一种用于提高大视野全息成像质量的自适应滑动窗重建方法,属于数字全息成像技术领域。该方法首先对原始全息图进行预处理和裁剪;然后使用常规分块方法对整图进行单次无交叠分块并完成各块重建,记录各块灰度均值;再计算各块灰度均值集合的离出率并据此设置窗体移动步长;最后按照设置步长滑动窗体加以分块重建,并将各块交叠对应像素点灰度赋为叠加平均值,使变化明显的背景干扰项得以抵消,使相对固定的物体信息得以保留。本发明增强了大尺寸全息图重建后物体信息的保真度与完整性,更好地满足了大视野微观物体的观察测量,为其后续物体信息的分析与提取奠定了基础。

    一种磁弹性传感器检测装置

    公开(公告)号:CN106949920A

    公开(公告)日:2017-07-14

    申请号:CN201710153873.X

    申请日:2017-03-15

    Applicant: 重庆大学

    CPC classification number: G01D18/00

    Abstract: 本发明公开了一种磁弹性传感器检测装置,包括两个检测线圈(1)和呈方形的激励线圈(3),所述激励线圈为双层线圈,所述激励线圈包括上层线圈(31)、下层线圈(32)和连接上层线圈与下层线圈的连接块(4),所述上层线圈与下层线圈间距有一定距离,上层线圈、下层线圈和连接块围成一个腔体,其中一个检测线圈设置有上层线圈的上方,另一个检测线圈设置于下层线圈的下方,两个检测线圈呈对角设置。本发明比圆形线圈更好使用,方便固定,两个检测线圈形成的差分结构能够帮助提高检测信号的信噪比。

    一种针对数字全息图噪声干扰的实时客观质量评价方法

    公开(公告)号:CN106023150A

    公开(公告)日:2016-10-12

    申请号:CN201610300187.6

    申请日:2016-05-09

    Applicant: 重庆大学

    CPC classification number: G06T7/0002 G06T2207/10004 G06T2207/30168

    Abstract: 本发明涉及一种针对数字全息图噪声干扰的实时客观质量评价方法,属于全息图像质量评价技术领域。本发明提供了一种改进的基于人眼视觉特性中掩盖效应的噪声检测方法,应用于评价数字全息图的噪声干扰。该方法充分模拟了不同图像内容对人眼主观感受刺激的差异,取消了Hosaka分块对图像尺寸的限制,根据待评价图像的特点自动计算、动态设置分块阈值、检噪阈值,并进一步优化了噪声判别方式,增强了普适性、鲁棒性,在提高运算效率的同时可减少误检和漏检,适用于对各种噪声干扰、不同噪声强度下的图像进行评价,能更好的满足对数字全息图噪声干扰进行实时评价的需要。

    基于微流控液滴生成技术的PVA微球制备方法

    公开(公告)号:CN104173294B

    公开(公告)日:2016-06-01

    申请号:CN201410420589.0

    申请日:2014-08-25

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于微流控液滴生成技术的PVA微球制备方法,步骤如下:1)制作一个芯片,在芯片内设置一个Y型夹流通道、一个蛇形通道和一个光滑的椭圆形小室;2)使蛇形通道的一侧处于20℃的温度区,另一侧处于-20℃的温度区;3)装载了疫苗的纳米纤维将被分散在一种PVA水溶液中,微球形成过程中水相与油相先后通入芯片,并配合温控装置对芯片温度的控制确保胶原微球的形态及固化。该方法使用微流体技术来生产装载偶联了疫苗的纳米纤维微球,因为它能持续生产均一性好的微球,控制尺寸过大和控制成分。聚二甲基硅氧烷缩微成像将通过在微加工模板上使用一种反向三维图像印刻微流体使用通道来完成。

    微流控细胞培养芯片及其实时观测系统

    公开(公告)号:CN102864078A

    公开(公告)日:2013-01-09

    申请号:CN201210381418.2

    申请日:2012-10-10

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 一种微流控细胞培养芯片,包括上层芯片和下层芯片;上层芯片上设有第一通孔,上层芯片的上表面上设有第一液体通道、第一气体通道和第一排气通道,第一排气通道与第一通孔连通;下层芯片上设有第二通孔,下层芯片的上表面上设有均与第二通孔连通的第二液体通道、第二气体通道和废液通道;第一液体通道和第二液体通道连通,第一气体通道和第二气体通道连通;上层芯片的上表面上盖有上薄膜层,下层芯片的下表面设有底层密封结构,上层芯片与下层芯片压紧贴合,下层芯片的下表面与底层密封结构之间设有加热装置,薄膜层、第一通孔、第二通孔和底层密封结构围成细胞培养腔。本发明还公开了一种微流控细胞培养芯片实时观测系统。

    基于层流的多通道压力检测芯片及其制造和测压方法

    公开(公告)号:CN101819078B

    公开(公告)日:2012-04-18

    申请号:CN201010162776.5

    申请日:2010-04-30

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于层流的多通道压力检测芯片及其制造和测压方法,用于微流控领域对微流流体压力进行精确测量,该芯片设置Y形流路,在一定条件下,待测液和参比液通过Y形流路汇合时出现层流现象,以便于对处于层流状态的待测液进行测量并利用层流特性得出待测液的压力;本发明的目的之二是提供一种制造该压力检测芯片的方法,通过该方法可制造出精确度高的测压芯片,对微流流体的低压力具有较高的灵敏度;本发明的目的之三是提供一种使用该压力检测芯片检测微流流体压力的方法,可通过直观的测量和简单的计算,即可得到微流流体的压力值。

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