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]一种跨尺度光声成像系统-CN202310428520.1在审
  • 马新岳;李慧;叶世蔚;廖九零;陈敬钦;郑炜 - 中国科学院深圳先进技术研究院
  • 2023-04-20 - 2023-08-01 - G01N21/01
  • 本发明涉及生物医学影像成像领域的技术领域,公开了一种跨尺度光声成像系统,包括激光发射模块、变焦模块、激光激发模块和信号采集模块;变焦模块通过改变焦距在样品上分别达到至少两种聚焦模式,两种聚焦模式包括:强聚焦模式(对应OR‑PAM)和弱聚焦模式(对应AR‑PAM);激光发射模块发射的脉冲激光,依次经变焦模块、激光激发模块后照射到样品上并激发出光声信号,光声信号被信号采集模块所接收。系统作为OR‑PAM进行工作时,可在细胞尺度进行成像;作为AR‑PAM进行工作时,可对血管、关节等结构在宏观层面进行成像,从而实现光声成像领域的跨尺度成像功能。并且跨尺度光声成像系统无光纤、无分光、无切光,整套系统结构简单易搭建,不复杂,成本低。
  • 一种尺度成像系统
  • [发明专利]基于液体透镜的跨尺度光声成像方法-CN202310428584.1在审
  • 马新岳;李慧;叶世蔚;廖九零;陈敬钦;郑炜 - 中国科学院深圳先进技术研究院
  • 2023-04-20 - 2023-08-01 - A61B5/00
  • 本发明涉及生物医学影像成像领域的技术领域,公开了基于液体透镜的跨尺度光声成像方法,包括以下步骤:S10:搭建基于液体透镜的跨尺度光声成像系统;S20:激光发射模块发射的脉冲激光入射至液透调整模块,然后经激光激发模块后照射在样品上并激发出光声信号;S30:改变液透调整模块的焦距,使得从激光激发模块出射的脉冲激光在样品上分别达到强聚焦模式(对应OR‑PAM)和弱聚焦模式(对应AR‑PAM);S40:光声信号被信号采集模块接收,所接收到的光声信号经计算后生成图像。通过改变液体透镜的焦距,实现基于一个光路来完成OR‑PAM和AR‑PAM光声成像的切换;该基于液体透镜的跨尺度光声成像方法中无光纤、无分光、无切光,操作简单,不复杂,成本低。
  • 基于液体透镜尺度成像方法
  • [发明专利]用于血管成像的光学显微系统-CN201910920974.4有效
  • 吴婷;廖九零;余佳;李慧;高玉峰;郑炜 - 中国科学院深圳先进技术研究院
  • 2019-09-27 - 2022-07-22 - A61B5/00
  • 本发明提供了一种用于血管成像的光学显微系统,光学显微系统包括激光器、二次谐波产生装置、双光子显微成像装置、时间相关单光子计数单元及处理器,二次谐波产生装置用于对激光器发出的激光的频率进行倍增,双光子显微成像装置用于获取样品的荧光激发图像,时间相关单光子计数单元用于根据荧光图像获得样品荧光寿命曲线,处理器用于对样品荧光寿命曲线进行处理;二次谐波产生装置包括依次设置于激光器的出射光路上的相位延迟片、非线性介质。本发明通过非线性介质对激光器发出的激光的频率进行倍增,从而获得具有较高血红蛋白自发荧光激发效率的短波长激光脉冲,提升了血管成像的分辨率和信噪比,且在对血管成像时不需要外加对比剂。
  • 用于血管成像光学显微系统
  • [发明专利]一种双棱镜色散装置的优化调整方法-CN202011365040.8有效
  • 黄晨明;廖九零;余佳;章辰;郑炜 - 中国科学院深圳先进技术研究院
  • 2020-11-27 - 2022-05-13 - G02B27/00
  • 本发明涉及光学技术领域,公开了一种双棱镜色散装置的优化调整方法,所述双棱镜色散装置包括第一棱镜和第二棱镜,所述第一棱镜与所述第二棱镜的结构相同,所述第一棱镜的出射面平行于所述第二棱镜的入射面,所述优化调整方法包括以下步骤:校准光路,确定双棱镜的摆放角度,使得入射光束以最小偏向角α1入射到第一棱镜的入射面;检测有关参数;利用光线追迹法得到色散条纹的理论长度值L5;根据理论长度值L5选择合适的空间光调制器的靶面,或者根据靶面的长度及色散条纹的理论长度值L5调整双棱镜的间距h,使得色散条纹的实际长度不超过靶面。本发明的方法便于将双棱镜色散装置快速调整到位,优化了对双棱镜色散装置的调整。
  • 一种棱镜色散装置优化调整方法
  • [发明专利]双光子显微成像系统-CN201910920998.X有效
  • 吴婷;廖九零;李慧;余佳;高玉峰;郑炜 - 中国科学院深圳先进技术研究院
  • 2019-09-27 - 2022-05-10 - G01N21/64
  • 本发明提供了一种双光子显微成像系统,所述双光子显微成像系统包括激光器、二次谐波产生装置及双光子显微成像装置,所述二次谐波产生装置位于所述激光器与所述双光子显微成像装置之间;所述二次谐波产生装置用于对所述激光器发出的激光的频率进行倍增,所述二次谐波产生装置包括依次设置于所述激光器的出射光路上的相位延迟片、非线性介质。本发明通过非线性介质对所述激光器发出的激光的频率进行倍增,大大简化了整个系统的结构、降低了整个系统的成本,且非线性介质受环境干扰较小,从而提升了整个系统的稳定性。此外,本发明不需要采用结构复杂且价格昂贵的锁模钛蓝宝石激光器作为泵浦光源,进一步降低了成本。
  • 光子显微成像系统
  • [发明专利]一种定量检测玻璃亚表面缺陷的装置及方法-CN201710481948.7有效
  • 高万荣;伍秀玭;廖九零;刘浩;史伟松;周亚文;姚文涛 - 南京理工大学
  • 2017-06-22 - 2021-03-26 - G01N21/958
  • 本发明公开了一种定量检测玻璃亚表面缺陷的装置及方法。该装置中光源部分包括光源和光纤耦合器;探测部分包括第一准直透镜、二维扫描振镜、样品物镜和待测件;光谱仪包括第二准直透镜、透射光栅、聚焦透镜、光电探测器;控制处理部分包括图像采集卡、信号发生卡和计算机。方法为:光源光束进入光纤耦合器,出射光束经准直透镜后,通过二维扫描振镜反射到样品物镜,聚焦光斑入射至待测件表面,反射光作为参考光,后向散射光作为样品光,两束光返回到光纤耦合器发生干涉;干涉光进入光谱仪得到三维干涉信号,计算机对该干涉信号进行图像重建处理,定量获取待测件亚表面缺陷的评价参数。本发明结构简单、性能稳定,能够高分辨率、快速地对玻璃亚表面缺陷进行定量检测。
  • 一种定量检测玻璃表面缺陷装置方法
  • [发明专利]一种滤光器、滤光方法及多光谱成像系统-CN202010779113.1在审
  • 黄晨明;余佳;廖九零;章辰;郑炜 - 中国科学院深圳先进技术研究院
  • 2020-08-05 - 2020-12-18 - G01N21/64
  • 本发明提出了一种工作波段任意可调谐的滤光器、滤光方法以及相应的多光谱成像系统,所述滤光器包括色散单元、用于将经过色散单元色散的入射光信号准直的准直单元、接收准直单元准直后的入射光信号并将部分光信号作为反射光信号反射回所述准直单元的数字微镜器件、将反射光信号反射至探测光路中的反射镜;其中,所述经过准直单元准直的入射光信号的光轴与所述数字微镜器件反射的反射光信号的光轴不重合。相对于现有技术来说,本发明的滤光器以及滤光方法不仅能够实现任意多波段多通道的滤波,而且滤波速度极快,不会出现由于机械运动精度不够而产生的实际波长与标定波长不同的问题,因此,能够大大提升多光谱成像系统的多光谱成像性能。
  • 一种滤光方法光谱成像系统
  • [发明专利]去除血流图像中组织抖动噪声的方法及装置-CN201510563698.2有效
  • 高万荣;陈朝良;史伟松;刘浩;廖九零;卞海溢;朱越;伍秀玭 - 南京理工大学
  • 2015-09-07 - 2019-06-25 - A61B5/00
  • 本发明公开了一种去除血流图像中组织抖动噪声的方法及装置。方法步骤为:确定快扫方向上A扫的采样频率,使得两次A扫之间的平均距离小于横向分辨率,并且在慢扫方向使用阶梯信号驱动扫描振镜;将探测器接收到的干涉信号通过傅里叶变换重构出空间域样品的复解析信号;利用相邻两次B扫的实部图像中的局部区域通过互相关算法获得相关系数矩阵,将对应最大互相关系数位置处的局部图像用于计算血流信号。装置包括激光光源、光纤耦合器、3个准直透镜、色散补偿棱镜、2个汇聚透镜、平面反射镜、X扫描振镜、Y扫描振镜、被测组织、光栅、傅里叶透镜、CCD、信号处理系统。本发明能够有效地去除血流图像中由组织抖动而引起的背景噪声,提高血流图像质量。
  • 去除血流图像组织抖动噪声方法装置
  • [发明专利]结合FDOCT测量生物组织群延迟色散的装置及方法-CN201510014526.X有效
  • 高万荣;陈朝良;廖九零;卞海溢;朱越;伍秀玭;张仙玲 - 南京理工大学
  • 2015-01-12 - 2017-08-29 - G01N21/45
  • 本发明公开了一种结合FDOCT测量生物组织群延迟色散的装置。该装置的频域光学相干层析系统激光光源、光纤耦合器、第一准直透镜、第二准直透镜、第二振镜、透镜、被测组织、第三准直透镜、第二光栅、第二傅里叶透镜、CCD、信号处理系统,快速扫描延迟线系统包括双通反射镜、第一振镜、第一傅里叶透镜、第一光栅。当FDOCT系统的参考臂和样品臂之间的色散不匹配时,系统分辨率会下降;通过调节光栅与傅里叶透镜之间的距离在系统的参考臂中引入线性变化的色散值,分别对组织成像,再提取出对应每层组织上下分界面分辨率最高时引入参考臂的色散值,两值之差即该层组织的色散值。本发明无需将被测部位作为切片样本,提高了工作效率并减小了患者的痛苦。
  • 结合fdoct测量生物组织延迟色散装置方法

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