专利名称
主分类
A 农业
B 作业;运输
C 化学;冶金
D 纺织;造纸
E 固定建筑物
F 机械工程、照明、加热
G 物理
H 电学
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公布日期
2023-10-24 公布专利
2023-10-20 公布专利
2023-10-17 公布专利
2023-10-13 公布专利
2023-10-10 公布专利
2023-10-03 公布专利
2023-09-29 公布专利
2023-09-26 公布专利
2023-09-22 公布专利
2023-09-19 公布专利
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专利权人
国家电网公司
华为技术有限公司
浙江大学
中兴通讯股份有限公司
三星电子株式会社
中国石油化工股份有限公司
清华大学
鸿海精密工业股份有限公司
松下电器产业株式会社
上海交通大学
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  • [发明专利]增强CT图像中冠脉钙化检测及量化装置和方法-CN201610209092.3有效
  • 陈晓冬;赵聪;王丽瑶;张佳琛;汪毅;郁道银 - 天津大学
  • 2016-04-05 - 2019-10-15 - G06T7/00
  • 本发明涉及图像处理技术,为提供一种在CTA数据中基于模糊超像素聚类的全自动钙化斑块探测、分割及量化装置及方法,实现有效地抑制噪声,本发明采用的技术方案是,增强CT图像中冠脉钙化检测及量化方法,包含三个步骤:首先使用种子点自动选择的低阈值区域生长获得包含钙化斑块的冠状动脉区域;然后根据区域中像素点之间的欧式距离和灰度差异使用模糊C均值聚类算法将上述血管区域划分为有限个超像素集;最后使用一种基于灰度直方图的阈值选取办法对超像素集进行筛选,进而得到最终的钙化斑块探测量化结果,并根据分割结果完成对血管的钙化分计算。本发明主要应用于图像处理。
  • 增强ct图像中冠脉钙化检测量化装置方法
  • [发明专利]超声系统图像广义消旁瓣方法-CN201610112359.7有效
  • 陈晓冬;时一峰;李嘉科;汪毅;郁道银 - 天津大学
  • 2016-02-29 - 2019-08-13 - G06T3/40
  • 本发明涉及到医疗仪器、信号处理技术,为提供一种用于医学超声系统的广义消旁瓣方法提高系统分辨率,本发明采用的技术方案是,超声系统图像广义消旁瓣方法,利用延时聚焦获得所有的低分辨率图像,并将所有低分辨率图像进行平滑处理获得低分辨率矩阵并依此计算其协方差矩阵,结合广义旁瓣相消结构将期望信号和噪声干扰信号加以区分,自适应的计算权值矩阵代替传统的非自适应权值,从而提高超声图像分辨率。本发明主要应用于图像处理。
  • 超声系统图像广义消旁瓣方法
  • [发明专利]超声内窥镜合成孔径成像系统及较大孔径的合成方法-CN201010101410.7有效
  • 郁道银;陈晓冬;李明;汪毅;俞锋;李妍 - 天津大学
  • 2010-01-27 - 2010-07-28 - A61B8/12
  • 超声内窥镜合成孔径成像系统及较大孔径的合成方法。本发明超声内窥镜合成孔径成像系统包括,微型超声探头、超声探头驱动电路、模拟接收电路、数字处理电路、USB接口电路和计算机图像显示系统。获得较大孔径的合成方法采用编码激励技术、波束合成算法、正交解调技术和Cordic数字扫描变换算法实现,具体包括:设计并生成编码信号,波束合成(包括纵向匹配滤波、距离徙动校正和横向的匹配滤波),正交解调和数字扫描变换四个部分。本发明区别于多阵元的线阵、凸阵扫描技术,采用单换能器阵元的微型超声探头,经内窥镜活检钳道送入人体,在体内进行旋转扫描的同时,利用探头的旋转特性,等效“合成”出较大的孔径,大幅提高了系统的信噪比与横向分辨率。
  • 超声内窥镜合成孔径成像系统较大方法
  • [发明专利]光电触摸屏-CN200710150064.X无效
  • 谢洪波;于晋龙;郁道银 - 天津大学
  • 2007-11-05 - 2008-03-26 - G06F3/042
  • 本发明属于信息的输入领域,特别涉及一种光电触摸屏。为克服基于光电技术的现有触摸屏在结构、体积方面的不足,提供一种简便易行的光电触摸屏实现方案,本发明采用的技术方案是:一种光电触摸屏,在现有普通显示器之上覆盖一套很薄的位置检测处理装置,位置检测处理装置包括:玻璃或塑料材质的透明保护平板4,在保护平板4之上设置有一个支撑边框AD和三个带凹槽的边框AB、BC、CD,在凹槽底部均贴上回归反光膜或直接涂覆回归反光材料,在支撑边框AD两端点外一定距离处各放一套发射接收装置,发射接收装置各包括一个红外发射源以及置于其前面给定位置的一个红外接收器。本发明主要用于触摸显示屏的制作。
  • 光电触摸屏
  • [发明专利]监测人工耳蜗电极弯曲植入的光纤弯曲传感器及使用方法-CN200410093850.7无效
  • 李恩邦;姚建铨;郁道银;习江涛;奇卡罗;周德志 - 天津大学
  • 2004-12-07 - 2005-05-11 - A61F11/00
  • 本发明公开了一种监测人工耳蜗电极弯曲植入的光纤弯曲传感器及使用方法,属于光纤生物传感领域。传感器包括光源、环行器、传输光纤、光电探测器、信号处理与显示单元及传感器探头,传感器探头是在由纤芯和包层构成的单模光纤的前端为一垂直于光纤轴线的平面,平面上镀涂反射膜,反射膜之外是保护膜;使用方法包括:将传感器探头与一金属细丝一起放入电极,并保持传感器探头与电极两者之间的相对静止,将电极向耳蜗植入;植入过程中检测反射光的功率而得到在电极植入电极的弯曲程度,从而推断电极的位置;确信电极已被放入预定位置后,将探头与金属细丝一起从电极内拉出。本发明所提供的传感器具有结构简单,使用方便,造价低等优点。
  • 监测人工耳蜗电极弯曲植入光纤传感器使用方法
  • [发明专利]实现多通道光纤光栅传感装置高灵敏度测量的方法-CN200410093849.4无效
  • 李恩邦;姚建铨;郁道银;习江涛;奇卡罗 - 天津大学
  • 2004-12-07 - 2005-05-11 - G01D5/26
  • 本发明公开了一种实现多通道光纤光栅传感装置高灵敏度测量的方法,属光纤传感测量技术。方法包括:FBG传感器感受被测的位移、压力、振动的信号转换为布拉格波长的移动时,可调谐滤波器先对所设计的光谱范围进行连续的扫描,同时记录光电探测器的输出;根据光电探测器的输出的每一个FBG传感器的光谱波形,确定波形的上升或下降沿的中点,该中点为FBG传感器的工作点,并将该工作点范围值经数据采集单元记录由光电探测器输出;进行实时测量时,控制可调谐滤波器使其中心波长调谐依次对应每一个FBG传感器的工作点上进行测量。本发明的优点在于,实现对多个以波分复用方式连接的多个FBG传感器布拉格波长的巡回检测,能提供极高的布拉格波长解调灵敏度。
  • 实现通道光纤光栅传感装置灵敏度测量方法

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