一种超声扫描辅助装置及系统
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115633982A

    公开(公告)日:2023-01-24

    申请号:CN202211100904.2

    申请日:2022-09-08

    Abstract: 本发明公开了一种超声扫描辅助装置及系统,可用于自动采集超声影像信息,以获得自动三维超声成像,前者包括圆周扫描机构、直线扫描机构和超声探头固定机构,圆周扫描机构包括圆周驱动单元和旋转件,直线扫描机构用于驱动圆周扫描机构作直线运动,超声探头固定机构包括安装支架、超声探头固定组件和弹性支撑件,安装支架安装在旋转件上,超声探头固定组件与安装支架活动连接。超声探头固定机构可用于固定超声探头,并将超声探头稳定支撑在待检者待检部位的体表,通过直线扫描机构和圆周扫描机构的同步运动实现待检者的待检部位的超声扫描,扫描速度和扫描路线均可精准控制,有利于提升超声成像结果的准确性。

    一种基于色度检定的皮肤泛红试验定量分析方法

    公开(公告)号:CN111772597A

    公开(公告)日:2020-10-16

    申请号:CN202010430450.X

    申请日:2020-05-20

    Abstract: 本发明公开了一种基于色度检定的皮肤泛红试验定量分析方法,通过带有光学亚克力窗口、加压装置、摄像头模块的肢端缺血定量评估仪,对患者的肢端采用先加压获取初始RGB数据,然后在释放压力,获得肢端恢复过程的RGB数据,从而记录血运时间T,依次来数字化模拟“泛红试验”,实现将传统的临床查体方法进行数据量化,在精准化、敏感化测试结果的同时,降低“泛红试验”方法对医生的专业性要求,便于患者自测及其他科室医生对肢端动脉缺血患者的筛查。能够为血管外科专科医生的诊断水平、疗效观察及科研工作提供丰富、精准的患者病症数据。

    一种超声扫描辅助装置及系统

    公开(公告)号:CN219042730U

    公开(公告)日:2023-05-19

    申请号:CN202222391867.7

    申请日:2022-09-08

    Abstract: 本实用新型公开了一种超声扫描辅助装置及系统,可用于自动采集超声影像信息,以获得自动三维超声成像,前者包括圆周扫描机构、直线扫描机构和超声探头固定机构,圆周扫描机构包括圆周驱动单元和旋转件,直线扫描机构用于驱动圆周扫描机构作直线运动,超声探头固定机构包括安装支架、超声探头固定组件和弹性支撑件,安装支架安装在旋转件上,超声探头固定组件与安装支架活动连接。超声探头固定机构可用于固定超声探头,并将超声探头稳定支撑在待检者待检部位的体表,通过直线扫描机构和圆周扫描机构的同步运动实现待检者的待检部位的超声扫描,扫描速度和扫描路线均可精准控制,有利于提升超声成像结果的准确性。

    肢端缺血定量评估仪
    4.
    实用新型

    公开(公告)号:CN213155843U

    公开(公告)日:2021-05-11

    申请号:CN202020850725.0

    申请日:2020-05-20

    Abstract: 本实用新型公开了肢端缺血定量评估仪,包括箱体、箱体的一侧安装有光学亚克力窗口、箱体靠近光学亚克力窗口一侧安装有加压装置、箱体上端安装有显示屏、箱体内部安装有摄像头模块和电控系统组件,所述摄像头获取光学亚克力窗口的影像数据,所述摄像头模块与电控系统组件连接,所述显示屏与电控系统组件连接,所述电控系统组件通过线路接口与外部处理器连接;所述加压装置包括加压板和气压手柄;对临床目视查体方式进行可精确记录的器械化替代。结构体积小型便携,操控简便且不受制专业,检测分析具有快速实时性,造价成本低。

    宽谱段高分辨中阶梯光栅单色器的针孔装调方法

    公开(公告)号:CN113109949A

    公开(公告)日:2021-07-13

    申请号:CN202110382973.6

    申请日:2021-04-09

    Abstract: 本发明提供一种宽谱段高分辨中阶梯光栅单色器的针孔装调方法,包括步骤S1:准备待装调的产品结构零件;步骤S2:将针孔座安装到外壳上,然后在针孔座上安装针孔,紧接着安装针孔压圈;步骤S3:再安装针孔座压圈,通过激光器射出的光束打到平面反射镜表面,让光斑经平面反射镜反射回激光器出光口;步骤S4:调整针孔位置,拆掉光纤针孔压盖,安装密封圈,再安装窗口玻璃,最后安装窗口玻璃压圈;步骤S5:连接元素灯,观察元素灯谱线的半高宽计算分辨率,当分辨率达到0.01nm,即为安装合格;本发明的优点是:所需专业的辅助设备少,简化装调过程中较为繁琐和判断环节,对装调者经验以来较小,填补宽谱段高分辨中阶梯光栅单色器针孔装调方法的空白。

    宽谱段中阶梯光栅单色器的装调方法

    公开(公告)号:CN111596466B

    公开(公告)日:2021-12-17

    申请号:CN202010515342.2

    申请日:2020-06-09

    Abstract: 本发明提供一种宽谱段中阶梯光栅单色器的装调方法,依次安置针孔组件和激光器,对激光器出射的光束进行装调,安装前端镜筒组件和准直镜组件,进行安装误差的校正,在前端镜筒组件和准直镜组件之间安装快门组件,保证激光光束与快门中心点重合,安装棱镜组件和中阶梯光栅组件,利用靶标板消除棱镜的滚转误差,调整中阶梯光栅转角,使最亮的光斑入射至棱镜中,安装成像镜组件、后端柱面镜组件、CCD相机组件,使衍射光斑经棱镜折射至成像镜上,成像镜的反射光斑与柱面镜前端的靶标小孔完全重合后透过柱面镜入射至CCD相机上,更换成标准汞灯,对成像镜进行最后的装调。本发明所需专业辅助设备少、装调费用低、操作简便、装调耗时少、易于应用。

    一种基于高光谱数据的地表水质参数反演方法

    公开(公告)号:CN118335242A

    公开(公告)日:2024-07-12

    申请号:CN202410434082.4

    申请日:2024-04-11

    Inventor: 朱继伟 马婷婷

    Abstract: 本发明公开了一种基于高光谱数据的地表水质参数反演方法,步骤包括使用高光谱数据采集装置同步收集地表水及标准漫反射板光谱强度数据,提取出指定区域内光谱强度数据的均值,计算地表水样的光谱反射率数据,筛除异常样本,分析经不同预处理算法后的地表水样不同波段光谱反射率数据与相应水样水质参数的相关性,确定预处理方法及特征波段,建立各水质参数的预测模型,调整模型反演过程的参数设置,直至模型验证结果满足要求。本发明有效去除了冗余数据,实现数据量的降低及运算速度、预测精度的提升,平衡模型适应性及精度,保证预测模型的实用性,不仅能为以成像光谱仪为数据采集装置的水质参数反演技术提供借鉴,还具有技术延展性。

    宽谱段高分辨中阶梯光栅单色器的针孔装调方法

    公开(公告)号:CN113109949B

    公开(公告)日:2022-09-02

    申请号:CN202110382973.6

    申请日:2021-04-09

    Abstract: 本发明提供一种宽谱段高分辨中阶梯光栅单色器的针孔装调方法,包括步骤S1:准备待装调的产品结构零件;步骤S2:将针孔座安装到外壳上,然后在针孔座上安装针孔,紧接着安装针孔压圈;步骤S3:再安装针孔座压圈,通过激光器射出的光束打到平面反射镜表面,让光斑经平面反射镜反射回激光器出光口;步骤S4:调整针孔位置,拆掉光纤针孔压盖,安装密封圈,再安装窗口玻璃,最后安装窗口玻璃压圈;步骤S5:连接元素灯,观察元素灯谱线的半高宽计算分辨率,当分辨率达到0.01nm,即为安装合格;本发明的优点是:所需专业的辅助设备少,简化装调过程中较为繁琐和判断环节,对装调者经验以来较小,填补宽谱段高分辨中阶梯光栅单色器针孔装调方法的空白。

    微型光纤光谱仪的装调方法

    公开(公告)号:CN109269640A

    公开(公告)日:2019-01-25

    申请号:CN201811114733.2

    申请日:2018-09-25

    Abstract: 本发明涉及一种微型光纤光谱仪的装调方法,该方法包括下述步骤:将装有狭缝的光纤头本体固定,使可见光激光器入射进光纤头本体内;安装光阑片并调整光阑片的位置,使激光器的光均匀充满准直镜,使其工作在最佳的工作状态;调整光栅俯仰角度使其处于最佳状态;调整成像镜的位置和角度,使其处于最佳工作状态;调整探测器位置与角度的,使其工作处于最佳状态;完成微型光纤光谱仪的标定。本发明所需专业辅助设备少、操作简便、易于应用的精确装调方法,利于实现微型光纤光谱仪的实时在线检测直读的光谱分析。

    微型光纤光谱仪的装调方法

    公开(公告)号:CN109269640B

    公开(公告)日:2020-11-03

    申请号:CN201811114733.2

    申请日:2018-09-25

    Abstract: 本发明涉及一种微型光纤光谱仪的装调方法,该方法包括下述步骤:将装有狭缝的光纤头本体固定,使可见光激光器入射进光纤头本体内;安装光阑片并调整光阑片的位置,使激光器的光均匀充满准直镜,使其工作在最佳的工作状态;调整光栅俯仰角度使其处于最佳状态;调整成像镜的位置和角度,使其处于最佳工作状态;调整探测器位置与角度的,使其工作处于最佳状态;完成微型光纤光谱仪的标定。本发明所需专业辅助设备少、操作简便、易于应用的精确装调方法,利于实现微型光纤光谱仪的实时在线检测直读的光谱分析。

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