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]动脉壁结构的成像方法及装置-CN202211676011.2在审
  • 王科;邱娉;秦梦圆;黄杰 - 深圳大学
  • 2022-12-26 - 2023-05-09 - A61B5/00
  • 本发明提供了一种动脉壁结构的成像方法及装置,通过对激光信号进行预处理得到孤子光源信号,将孤子光源信号发射至显微成像系统,通过显微成像系统对目标对象的第一目标位置进行扫描成像,得到三次谐波图像和三光子荧光图像本技术方案,由于预先对激光信号进行预处理得到特定波长的孤子光源信号,该孤子光源信号与标记物的适配性更佳(激发表征特性更强),从而提高显微成像系统成像后三次谐波图像和三光子荧光图像的显像质量,达到对动脉壁结构不同层的直接可视化和易分辨效果;以及通过配置有砷化镓光电倍增管及镓砷磷光电倍增管的显微成像系统,其采用双通道采集实现对目标对象的第一目标位置的两次扫描成像,保证所获取的图像细节数量。
  • 动脉结构成像方法装置
  • [发明专利]超声造影成像、灌注参量估计和灌注参量功能成像及其集成方法-CN200910023839.6无效
  • 万明习;卫敏;谷晓林;杨星;钟徽 - 西安交通大学
  • 2009-09-09 - 2010-06-30 - A61B8/06
  • 本发明公开了超声造影成像、灌注参量估计和灌注参量功能成像及其集成方法,该集成方法按照如下步骤:(1)将设置在探测目标上的线阵换能器通过具有射频数据采集接口的可编程超声设备与主控计算机连接;(2)在探测目标内按照快速团式或恒速连续的方式注入造影剂,线阵换能器采集到的数据通过可编程超声设备处理后由射频数据采集接口输出到主控计算机;主控计算机采用脉冲逆转谐波包络统计参数成像的方法成像;实现超声造影成像方法;(3)在步骤(2)超声造影成像方法的基础上实现灌注参量估计方法或灌注参量功能成像方法本发明申请人在可编程超声设备的基础上实施脉冲逆转谐波包络统计参数成像方法,并将该成像方法与三种模型的灌注参量估计和灌注参量功能成像方法予以集成,提高了工作效率并增强了灌注模型间比较的可靠性。
  • 超声造影成像灌注参量估计功能及其集成方法
  • [发明专利]基于Lamb波脉冲反转和改进全聚焦方法的缺陷分类与定位-CN202210276424.5在审
  • 李义丰;徐旭;张凡 - 南京工业大学
  • 2022-03-21 - 2022-07-05 - G01N29/04
  • 本发明基于Lamb波脉冲反转和改进全聚焦方法实现板内缺陷分类与定位,方法包括脉冲反转法提取二次谐波、基于二次谐波的改进全聚焦算法微裂纹定位、基于基频的改进全聚焦算法圆孔定位、缺陷预测结果融合等步骤,方法通过板上设置的传感器阵列和脉冲反转方法获取板类板内的基线信号与损伤信号,进而得到二次谐波信号;然后在传统的全聚焦成像算法基础上利用不同回波信号的速度差异提出改进的全聚焦成像算法,实现了板中不同区域的微裂纹以及圆孔缺陷的分类与定位,最终将两类缺陷定位结果进行融合得到最终缺陷分类定位结果本发明方法对板中不同损伤聚焦成像的精度和准确性高,且对各种操作和环境条件具有稳定性。
  • 基于lamb脉冲反转改进聚焦方法缺陷分类定位
  • [发明专利]基于笛卡尔轨迹扫描的磁粒子成像检测系统和方法-CN202210906924.2在审
  • 田捷;何杰;张博;安羽 - 北京航空航天大学
  • 2022-07-29 - 2022-10-25 - G01R33/12
  • 本发明属于磁粒子成像技术领域,具体涉及了一种基于笛卡尔轨迹扫描的磁粒子成像检测系统及方法,旨在解决现有MPI检测系统不能有效滤除基于笛卡尔轨迹扫描的磁粒子成像接收信号频谱中的无用信号,也不能有效放大有用信号的问题本发明包括:差分接收线圈,感应扫描过程的原始信号,并进行高频噪声的补偿;无源滤波器模块,将信号中的基波分量、低频段谐波和高频段谐波滤除;前置放大器模块进行信号放大;低/带通滤波器模块,将放大信号中的高频噪声和低频噪声滤除本发明可以滤除原始接收信号中的基波分量、低频段谐波以及高频噪声,并对有用的磁纳米粒子响应信号高倍放大,进而为图像重建提供高质量原始数据。
  • 基于笛卡尔轨迹扫描粒子成像检测系统方法
  • [发明专利]一种反映空化泡尺寸时空分布的成像方法和系统-CN202010866064.5在审
  • 钟徽;马泉龙;马学进 - 西安交通大学
  • 2020-08-25 - 2021-01-05 - G06T17/00
  • 本发明公开了一种反映空化泡尺寸时空分布的成像方法和系统,该方法从空间二维射频数据中提取不同阶次的次谐波信号,利用空化泡产生前数据得到三个阈值矩阵,利用空化泡产生后数据得到三个信号强度矩阵,通过三个阈值矩阵和信号强度矩阵进行比对后降噪后,对不同阶次的次谐波信号进行彩色编码,得到空化泡尺寸时空分布的成像图。本发明提出的方法属于主动空化成像范畴,利用次谐波的提取并结合脉冲逆转技术进一步提高了空化泡检测的灵敏度,能进行实时的空间成像,大致反映空化泡尺寸的空间分布以及在时间上的变化情况,且能够大体反映不同尺寸空化泡在空间上的位置分布以及各自在空化泡群中所占的大致比例
  • 一种反映空化泡尺寸时空分布成像方法系统
  • [发明专利]一种宽带雷达回波的去斜一比特采集方法及系统-CN202010587048.2有效
  • 黄磊;黄聪;赵博;杨广玉;查林 - 深圳大学
  • 2020-06-24 - 2021-04-13 - G01S13/90
  • 本发明提供了一种宽带雷达回波的去斜一比特采集方法及系统,所述去斜一比特采集方法包括:对经过去斜脉压处理的去斜的回波信号进行频移处理,得到频移的回波信号;对所述频移的回波信号进行采样处理,得到高次谐波频谱与去斜的回波频谱分离的信号;对所述高次谐波频谱与去斜的回波频谱分离的信号进行一比特量化处理,得到回波数据,所述频移处理的频偏系数和所述采样处理的采样频率均根据所述去斜的回波信号中最大频率确定,使得去斜回波信号的频带与高次谐波的频带能够有效分离,减小了由于高次谐波对的成像质量的影响,提高了雷达的成像质量,同时也降低了数据的处理量和硬件成本,提高了工作效率。
  • 一种宽带雷达回波去斜一比特采集方法系统
  • [发明专利]多光束多光子显微成像装置-CN201810911833.1有效
  • 唐云青;张硕;戴陆如 - 国家纳米科学中心
  • 2018-08-10 - 2021-11-16 - G01N21/64
  • 本发明提供一种多光束多光子显微成像装置,包括:光源模块,用于产生能用于多光子激发的激光;分束器,用于产生分布在一条直线上的多束呈等角间距的激光;共振‑振镜扫描头,共振扫描头和振镜扫描头的扫描方向相互垂直且多束激光的排列方向与振镜扫描头的扫描方向一致;聚焦模块,用于将经过共振‑振镜扫描头出射的激光转换为等间距的聚焦光斑照射至样本,以激发荧光或多光子高阶谐波信号;成像模块,用于收集荧光或多光子高阶谐波信号进行成像。本发明提供的一种多光束多光子显微成像装置,采用分布在一条直线上的多束激光,且多束激光的排列方向与振镜扫描头的扫描方向一致,从而实现多光束同时对样本扫描,提高了成像速度。
  • 光束光子显微成像装置

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