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]一种扫描光片谐波显微成像方法及装置-CN201910886847.7有效
  • 王伟波;吴必伟;谭久彬 - 哈尔滨工业大学
  • 2019-09-19 - 2022-05-13 - A61B5/00
  • 本发明涉及一种用于活体生物样品三维成像的扫描光片谐波显微成像方法及装置,属于光学显微成像技术领域;本发明采用柱面镜形成激光光片并通过扫描光片进行生物样品二次、三次谐波的面状激发,接着在垂直于激发光路方向上直接进行谐波信号的宽场成像本发明装置包括激光光片生成系统、样品扫描旋转系统、谐波信号宽场成像系统、以及图像重建与数据处理系统。本发明利用扫描光片代替了传统谐波显微成像模式中的点扫描激发探测方式,能极大提升谐波显微成像成像速度,实现高帧率、大视场、高探测深度的三维谐波显微成像
  • 一种扫描谐波显微成像方法装置
  • [发明专利]一种二次谐波高分辨率成像方法及系统-CN201610700687.9有效
  • 邵永红;屈军乐;汪磊 - 深圳大学
  • 2016-08-22 - 2022-01-11 - G01N21/63
  • 本发明适用于光学显微成像领域,提供了一种二次谐波高分辨率成像方法,包括以下步骤:产生激发光;对所述激发光进行调制,形成条纹激发光斑;移动所述条纹激发光斑,并且在每移动一次之后,将所述条纹激发光斑在样品上进行时间空间聚焦,以在样品上激发出二次谐波;逐次探测激发出的所述二次谐波;根据探测到的所有二次谐波进行频谱分析,获得图像。本发明还提供了一种二次谐波高分辨率成像方法及成像系统,包括:激发光源、空间光调制器、移动控制单元、光栅、物镜及探测器。本发明提供的二次谐波高分辨率成像方法及系统,可以获得高空间分辨率的二次谐波显微成像,扩大了二次谐波显微成像应用范围。
  • 一种二次谐波高分辨率成像方法系统
  • [发明专利]基于CCD探测的减法式谐波显微成像方法-CN201910045336.2有效
  • 王伟波;吴必伟;刘俭;谭久彬 - 哈尔滨工业大学
  • 2019-01-17 - 2022-02-01 - G01N21/84
  • 基于CCD探测的减法式谐波显微成像方法属于非线性光学显微成像领域;用CCD相机代替传统谐波显微成像中的光电倍增管,作为谐波信号探测器。飞秒激光器发出的脉冲经过整形扩束后由显微物镜会聚在样品内部形成谐波信号发生所需的激发光斑。样品激发出的谐波信号,被同一物镜收集后经过管镜、滤光片后被CCD相机探测。用小针孔获得的谐波信号减去乘上系数后的大针孔下形成的谐波信号,由计算机将减法处理后的谐波信号整合成最终的谐波图像。白光光源搭配CCD可在获得亮场图像的同时,定位样品中感兴趣的成像区域。该方法可有效提升谐波显微成像的分辨率,且系统结构简单,调试方便,操作简单。
  • 基于ccd探测减法谐波显微成像方法
  • [发明专利]心内二维超声成像系统及方法-CN202211508642.3在审
  • 田洁;李怡慧 - 西安华峰医疗科技有限公司
  • 2022-11-29 - 2023-03-28 - A61B8/08
  • 本发明公开了一种心内二维超声成像系统与方法,可切换或组合多频率复合成像、多角度复合成像和/或谐波成像中任意一种或多种成像模式;包括:信号发射模块、信号接收模块,图像处理模块和图像显示模块;图像处理模块至少包括多频率复合成像模块、多角度复合成像模块或谐波成像模块,多频率复合成像模块,根据不同频率的回波信号进行单独成像后,叠加成多频率复合图像;多角度复合成像模块,根据接收到的子平面波进行独立成像后,叠加成多角度复合图像;谐波成像模块根据接收到的前后两次相位不同的超声回波信号进行叠加,形成谐波信号成像。可以满足心腔内不同结构的检查需求,提高心内超声在成像深度、宽度和/或边缘细节等方面的能力。
  • 二维超声成像系统方法
  • [发明专利]用二次谐波和双光子激发荧光实现高空间分辨视网膜成像的方法-CN200710085330.5无效
  • 屈军乐;赵羚伶;许改霞;孙怡雯;牛憨笨 - 深圳大学
  • 2007-02-28 - 2008-09-03 - A61B3/14
  • 本发明将二次谐波成像、偏振敏感二次谐波成像以及双光子激发荧光成像相结合,对视网膜进行高空间分辨成像,以实现眼底疾病的早期诊断。通过激光扫描共焦检眼镜与超短脉冲激光器相耦合,主要对视网膜三个重要功能的细胞层:色素上皮细胞层、感光细胞层以及神经节细胞层,分别进行双光子激发荧光成像、二次谐波成像以及偏振敏感二次谐波成像,并对同一细胞层进行二次谐波成像、偏振敏感二次谐波成像、双光子激发荧光成像的复合成像,通过计算机处理系统得到各细胞层图像和同一细胞层的合成图像,从而获得各细胞层的功能信息。本发明将为各类视网膜疾病,如糖尿病视网膜病、青光眼和老年黄斑变性等疾病的病理研究和早期诊断以及视觉科学的研究提供一种新型的具有三维高空间分辨率的视网膜单细胞成像手段,对降低视网膜患者的失明风险具有重要意义
  • 二次谐波光子激发荧光实现空间分辨视网膜成像方法
  • [发明专利]一种多色多光子及谐波多模态显微成像系统-CN202010596534.0有效
  • 周梁;张文凯;赵璇 - 北京师范大学
  • 2020-06-28 - 2021-04-27 - G01N21/64
  • 本发明涉及一种多色多光子及谐波多模态显微成像系统。脉冲整形器将入射的宽带脉冲激光进行脉冲整形,按照不同级次谐波成像要求或者不同荧光分子的多光子吸收波长要求,输出傅里叶变换极限的多色脉冲;消偏器将由脉冲整形器输出的偏振光变为无偏或者圆偏振光;然后经过显微成像模块对样品进行探测;最后信号光根据测量的需要分别引入谐波检测模块或多光子检测模块进行测量。采用本发明所提供的多色多光子及谐波多模态显微成像系统能够在同一个光路下同时实现多光子和谐波成像测量。
  • 一种多色光子谐波多模态显微成像系统
  • [发明专利]基于旋转谐波图的磁场自由线磁粒子成像方法-CN202310054783.0有效
  • 田捷;李光辉;刘晏君;安羽 - 北京航空航天大学
  • 2023-02-03 - 2023-04-28 - A61B5/0515
  • 本发明属于磁粒子成像技术领域,具体涉及一种基于旋转谐波图的磁场自由线磁粒子成像方法、系统、设备,旨在解决现有磁粒子成像方法系统矩阵的测量过程复杂、耗时,占用内存大,计算时间长,严重限制了磁粒子成像设备的系统校正效率,成像实时性较低的问题。本发明方法包括:设置基于磁场自由线的磁粒子成像装置的相关参数,开启并运行;构建不同阶的系统函数谐波图;测量各旋转角度下待成像的目标对象的响应信号并构建观测向量序列;旋转不同阶的系统函数谐波图,构建各旋转角度下的系统矩阵本发明通过旋转谐波图的方式来构建其他旋转角度的系统矩阵,大大降低系统矩阵测量的复杂度,提高磁粒子成像设备系统校正效率。
  • 基于旋转谐波磁场自由粒子成像方法
  • [发明专利]基于谐波正交投影的磁粒子成像方法、系统、设备-CN202111653029.6在审
  • 田捷;刘晏君;惠辉;徐敏;唐振超 - 北京航空航天大学
  • 2021-12-30 - 2022-03-29 - A61B5/0515
  • 本发明属于生物医学成像技术领域,具体涉及一种基于谐波正交投影的磁粒子成像方法、系统、设备,旨在解决现有的磁粒子成像方法无法实现在高驱动磁场和低梯度磁场条件下的快速高分辨率成像的问题。本发明方法包括:采集磁粒子时域信号;将扫描磁场的合成扫描路径进行网格离散化;对采集到的磁粒子时域信号进行时频域变换;将瞬时谐波分量投影至对应的离散网格上,获得不同频率的谐波正交投影图像;构建小样本先验谐波正交投影图像,进而构造不同频率的投影卷积核;利用投影卷积核对谐波正交投影图像进行反卷积,得到磁粒子的空间分布图像。本发明提升了磁粒子成像的空间分辨率,实现了强激励磁场条件下的磁粒子的空间分布快速高分辨率成像
  • 基于谐波正交投影粒子成像方法系统设备

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