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]光学显微成像设备及其成像方法-CN201710304855.7有效
  • 唐玉国;贾宏博;周镇乔 - 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
  • 2017-05-03 - 2023-08-15 - G02B21/02
  • 一种光学显微成像设备,包括相机光敏面和物镜阵列,通过物镜阵列采集的图像在相机光敏面上成像;物镜阵列包括呈阵列排列的多个物镜,物镜阵列的光轴垂直于相机光敏面,多个物镜的采集端不在同一水平面上,多个物镜在光轴方向上的安装位置可调。此外,还提供一种成像方法。上述光学显微成像设备和成像方法,将多个物镜紧密排列成一个物镜阵列,通过调节物镜阵列的物镜在光轴方向上的安装位置,物镜阵列能将分布在不同三维空间位置的多个样品区域成像到同一个相机光敏面上,从而实现多个样品区域的同时观察。该光学显微成像设备和成像方法能在成像空间跨度大的多个样品区域的同时获取高空间分辨率的样品结构信息。能应用在显微成像相关的领域。
  • 光学显微成像设备及其方法
  • [实用新型]一种双通道分时曝光成像设备-CN202223607615.X有效
  • 李龙辉;谌小维;赵智锴;唐晓晶;周镇乔 - 重庆大学
  • 2022-12-27 - 2023-06-30 - A61B5/00
  • 本发明涉及神经科学和脑功能成像技术领域,具体涉及一种双通道分时曝光成像设备。通过光源装置分时交替输出双色光源,激发出样本大脑的双色荧光信号,再利用成像装置分别使各颜色的荧光信号进入对应的双通道,分别在不同的通道内拍摄一种荧光信号,解决了双色钙成像的信号串扰问题,提高了拍摄的影像的准确性,实现大视野全皮层与亚型细胞信息流的双色同步功能成像,为脑科学中尺度功能解析,解码大脑运算方式提供了新的研究工具。
  • 一种双通道分时曝光成像设备
  • [实用新型]同轴旋转的光纤滑环装置-CN202320069273.6有效
  • 王艳;李敏;吕晶;王斯博;周镇乔;陈月岩;贾宏博 - 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
  • 2023-01-10 - 2023-06-13 - G02B6/36
  • 本实用新型公开了一种同轴旋转的光纤滑环装置,包括:电机,其具有中空的旋转输出轴;转子组件,其包括转子支架以及转子光纤元件;连接器组件;固定帽;焦距调节组件以及定子组件,其包括定子支架以及定子光纤元件。本实用新型摒弃了传统的齿轮、皮带滑轮结构,直接通过直流电机的空心轴带动转子光纤元件转动,进而带动探头导管进行高速同轴旋转,再采用同轴机械结构设计将定子光纤元件与转子光纤元件两端面进行面对面高精度耦合,保证相对的旋转部件间光信号传输不因为高速旋转而中断,能在光纤滑环内部实现低损耗的稳定传输,可以获得更高的净扭矩、更低的噪声水平、更少的磨损和更低的产热,而且结构简单紧凑,尺寸小,应用场景更加多样。
  • 同轴旋转光纤滑环装置
  • [实用新型]在体荧光光子信号增强收集器-CN202221634085.5有效
  • 李敏;周镇乔;王艳;贾宏博;王斯博;吕晶;陈月岩 - 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
  • 2022-06-27 - 2023-06-13 - G01N21/64
  • 本实用新型公开了一种在体荧光光子信号增强收集器,包括:物镜、同轴设置在物镜上的安装支架、设置在安装支架上的至少一个安装单元、设置在安装单元上的光纤束、第一PMT探测器、第二PMT探测器以及加法器;光纤束中的所有光纤的收集端汇聚于物镜的下端入口的外周,物镜的下端入口收集的荧光信号到达第一PMT探测器,光纤束中所有光纤的收集端收集的荧光信号到达第二PMT探测器,第一PMT探测器和第二PMT探测器输出的信号经过加法器相加后作为最终的荧光探测信号输出。本案提供的一种在体荧光光子信号增强收集器,在不改变常规双光子显微镜结构的情况上,能够在很大程度上提高仅仅配置单个物镜的双光子显微镜系统的荧光收集效率。
  • 荧光光子信号增强收集
  • [发明专利]扫频OCT图像处理方法及装置-CN202110897589.X有效
  • 李敏;刘勤颖;吕晶;王艳;唐玉国;周镇乔;陈月岩;贾宏博 - 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
  • 2021-08-05 - 2023-05-12 - G06T11/00
  • 本发明公开了一种扫频OCT图像处理方法及装置,该方法包括以下步骤:S1、干涉数据处理:对扫频OCT系统得到的干涉数据进行加窗处理以抑制噪声信号,然后再进行傅里叶变换,得到样品图像P0;S2、去除背景信息:对样品图像P0每行取平均提取条纹背景信息,然后对提取到的背景信息进行膨化操作得到背景图像,最后将样品图像P0减去背景图像,得到去除了图像条纹状伪影的OCT图像。本发明的方法能够对扫频OCT图像出现的散斑噪声、扫频光源噪声和光路条状伪影进行有效去除,从而可对OCT图像进行优化,提高OCT图像质量,应用于医学图像处理中时,能够便于医生从图像中准确、快速获取对诊断和观察病人病情有参考价值的信息。
  • oct图像处理方法装置
  • [实用新型]激光脉冲色散补偿装置-CN202222502662.1有效
  • 李敏;唐星;王斯博;王艳;周镇乔;吕晶;贾宏博;陈月岩 - 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
  • 2022-09-21 - 2023-05-12 - G02B7/198
  • 本实用新型公开了一种激光脉冲色散补偿装置,属于双光子显微成像仪器领域,第一调节装置带动第一活动反射镜相对支架转动以调节第一活动反射镜相对支架的角度,第二调节装置带动第二活动反射镜相对支架转动和/或移动以调节第二活动反射镜相对支架的位置和/或角度,活动反射镜组件位于两色散补偿组件之间,通过上述设计,第一调节装置以及第二调节装置调节第一活动反射镜以及第二活动反射镜的位置和/或角度,控制激光入射到色散补偿结构的角度,改变激光在色散补偿结构的传输路径,从而调节对激光脉冲补偿的色散量,从而达到激光脉冲压缩的目的,该装置应用场景更加广泛、应用方便、可重复应用、节省资金、节约资源。
  • 激光脉冲色散补偿装置
  • [发明专利]一种双通道分时曝光成像系统-CN202211690349.3在审
  • 李龙辉;谌小维;赵智锴;唐晓晶;周镇乔 - 重庆大学
  • 2022-12-27 - 2023-04-25 - A61B5/00
  • 本发明涉及神经科学和脑功能成像技术领域,具体涉及一种双通道分时曝光成像系统。通过光源装置分时交替输出双色光源,激发出样本大脑的双色荧光信号,再利用成像装置分别使各颜色的荧光信号进入对应的双通道,分别在不同的通道内拍摄一种荧光信号,解决了双色钙成像的信号串扰问题,提高了拍摄的影像的准确性,实现大视野全皮层与亚型细胞信息流的双色同步功能成像,为脑科学中尺度功能解析,解码大脑运算方式提供了新的研究工具。
  • 一种双通道分时曝光成像系统
  • [发明专利]一种基于GPU的OCT成像方法及系统-CN202111611454.9有效
  • 李敏;吕晶;任林;王艳;周镇乔;贾宏博;陈月岩;王斯博;唐玉国 - 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
  • 2021-12-27 - 2023-04-14 - G06T1/20
  • 本发明公开一种基于GPU的OCT成像方法及系统,方法包括步骤:CPU主机端分配固定内存;GPU设备端获取GPU变量并对其进行单次设备初始化;重复GPU变量获取和单次设备初始化,直至停止采集;显示图像;GPU设备端采用C++类的析构函数完成GPU设备内存的自动释放;单次设备初始化包括:采用构造函数分配GPU设备内存;创建第一异步流绑定cuFFT plan,创建第二异步流绑定cuFFT plan;将每一帧数据分为第一帧和第二帧;第一异步流对应第一帧、第二异步流对应第二帧并行交替执行数据传入、数据处理以及传出图像数据。本发明通过对CPU端分配固定内存进行内存优化管理,利用异步流构架结合C++类的成员函数,实现CPU和GPU的异步运行,实现MHz高速的OCT图像实时处理。
  • 一种基于gpuoct成像方法系统
  • [发明专利]同轴旋转的光纤滑环装置-CN202310034582.4在审
  • 王艳;李敏;吕晶;王斯博;周镇乔;陈月岩;贾宏博 - 中国科学院苏州生物医学工程技术研究所
  • 2023-01-10 - 2023-04-11 - G02B6/36
  • 本发明公开了一种同轴旋转的光纤滑环装置,包括:电机,其具有中空的旋转输出轴;转子组件,其包括转子支架以及转子光纤元件;连接器组件;固定帽;焦距调节组件以及定子组件,其包括定子支架以及定子光纤元件。本发明摒弃了传统的齿轮、皮带滑轮结构,直接通过直流电机的空心轴带动转子光纤元件转动,进而带动探头导管进行高速同轴旋转,再采用同轴机械结构设计将定子光纤元件与转子光纤元件两端面进行面对面高精度耦合,保证相对的旋转部件间光信号传输不因为高速旋转而中断,能在光纤滑环内部实现低损耗的稳定传输,可以获得更高的净扭矩、更低的噪声水平、更少的磨损和更低的产热,而且结构简单紧凑,尺寸小,应用场景更加多样。
  • 同轴旋转光纤滑环装置

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