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]一种共聚焦显微胆道镜系统-CN202310279795.3在审
  • 马骁萧;万勇;谭梦旖;冯宇 - 精微致远医疗科技(武汉)有限公司
  • 2023-03-22 - 2023-05-09 - A61B1/018
  • 本发明涉及一种共聚焦显微胆道镜系统,包括:胆道镜以及共聚焦胆胰管显微成像导管,所述胆道镜具有插入部和操作部,所述插入部内设置有器械通道,所述插入部内还设置有用于容纳所述共聚焦胆胰管显微成像导管的第一通道,所述第一通道的成像端设置有第一透镜,且所述第一透镜与所述第一通道构成盲孔结构;所述操作部上设置有位移调节装置,用于沿着所述第一通道方向调节所述共聚焦胆胰管显微成像导管的位置。既能够通过胆道镜诊断和治疗,又能够同时进行共聚焦胆胰管显微成像的诊断,同时可保障高分辨率组织显微图像的实时、有效获取。
  • 一种聚焦显微胆道系统
  • [发明专利]基于双通道的多光谱荧光成像显微系统和方法-CN201510043405.8有效
  • 刘洋;周燕;刘育梁 - 中国科学院半导体研究所
  • 2015-01-28 - 2017-05-10 - G01N21/64
  • 本发明适用于光学、生物医学、生命科学等领域,提出了以一种基于双通道的多光谱荧光成像显微系统和方法,其中基于双通道的多光谱荧光成像显微系统包括皮秒脉冲激光器,荧光激发和收集光路,显微物镜,分束镜,双ICCD本发明同时还公布了一种利用所述双通道的多光谱荧光成像显微系统进行多光谱成像的方法。本发明有效的解决了现有的荧光显微镜、荧光寿命成像显微系统,一次探测只能获取单一波长荧光信息的限制,并可以针对生物医学和生命科学中相关荧光强度探测受限的动态过程,进行多光谱荧光强度和荧光寿命图像的同时获取
  • 基于双通道光谱荧光成像显微系统方法
  • [发明专利]一种快速宽视场体全息荧光显微成像系统-CN201510677352.5有效
  • 罗建文;吕衍路;白净;刘飞 - 清华大学
  • 2015-10-19 - 2018-08-03 - G01N21/64
  • 本发明涉及一种快速宽视场体全息荧光显微成像系统,其特征在于:它包括激光光源、二向色分光镜、显微物镜、MEMS微反射镜阵列器件、体全息光栅器件、成像透镜和图像探测器阵列;激光光源发射照明光波到二向色分光镜;二向色分光镜将照明光波通过显微物镜照射成像目标,成像目标发出的荧光经显微物镜返回二向色分光镜,显微物镜将荧光经投射到MEMS微反射镜阵列器件;MEMS微反射镜阵列器件根据成像光谱的中心波长以及体全息光栅器件的布拉格特性参数对位于不同位置的光波进行角度编码进而控制成像光束的偏转方向,经偏转后的成像光束以匹配角度入射到体全息光栅器件;体全息光栅器件对经过空间角度编码后的入射光进行衍射,衍射光由MEMS微反射镜解码阵列器件解码后经成像透镜成像到图像探测器阵列。
  • 一种快速视场全息荧光显微成像系统
  • [发明专利]基于深度学习的宽场彩色光切片显微成像方法-CN202010117274.4有效
  • 柏晨;姚保利;但旦;千佳;党诗沛 - 深圳华大智造科技股份有限公司
  • 2020-02-25 - 2023-04-07 - G06T17/00
  • 本发明属于光学显微成像技术领域,提供了一种基于深度学习的宽场彩色光切片显微成像方法,克服宽场显微成像中离焦信息复杂、分辨率不佳,SIM‑OS成像需要大数据量采集等问题。其充分利用全彩结构光照明独特的高分辨率和全色性,可以使用单幅宽场显微成像结果进行训练,并推广到宽场显微成像实验中;该方法可以直接从宽场图像中获得具有宽场景深的光切片分量和全彩色的高质量图像,同时在空间分辨率和维数上具有与全彩结构光照明成像相当的三维重建和数据分析能力;且所需的数据量比全彩结构光照明急剧减少;该方法在不丢失细节的情况下,通过提取宽场景深的光切片结果和减少数据采集,显著提高了成像系统的成像吞吐量,同时降低系统光毒性污染风险。
  • 基于深度学习彩色切片显微成像方法

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