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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  • [实用新型]一种多模态成像系统-CN202221130292.7有效
  • 朱锐 - 深圳市中科微光医疗器械技术有限公司
  • 2022-05-11 - 2023-01-31 - A61B5/00
  • 本申请提供了一种多模态成像系统,包括OCT成像系统和荧光成像系统,能够通过OCT成像系统获取OCT图像,同时也能够通过荧光成像系统获取荧光图像,使得本装置可以在OCT工作模态和荧光成像模态之间进行切换。同时,在荧光成像过程中,对荧光检测的光谱检测模块包括对不同波长的荧光进行滤光的多个检测通路,通过检测通路对不同波长范围的荧光进行检测,能够获取对不同波长范围荧光对应的荧光图像,提高对不同波长荧光的识别效果本申请提供的多模态成像系统,可以实现对生物组织依据OCT图像和荧光图像的识别辨认,能够提高对不同波长荧光的图像检测效果,提升了对不同生物组织的识别辨认效果。
  • 一种多模态成像系统
  • [发明专利]一种集成光声与荧光双模态的成像系统及成像方法-CN201010119534.8无效
  • 邢达;向良忠 - 华南师范大学
  • 2010-03-09 - 2010-07-28 - A61B5/00
  • 本发明公开了一种集成光声与荧光双模态的成像系统及成像方法。本发明利用光声成像荧光成像成像原理上的互补性,通过共同的扫描光路系统,有效地将光声成像荧光成像集成于一体。实现本发明所述方法的装置由光声成像子系统、荧光成像子系统和计算机组成;光声成像子系统和荧光成像子系统通过扫描光路系统集成于一体,计算机分别与光声成像子系统、荧光成像子系统和扫描光路系统连接;计算机不仅控制扫描光路系统的扫描方式,也处理光声成像子系统和荧光成像子系统的数据,融合光声和荧光信息,重建出带有光声与荧光双模态的图像。本发明所述方法定位准确,分辨率高,所述成像系统造价较为低廉,易于推广。
  • 一种集成荧光双模成像系统方法
  • [发明专利]一种四模态光声、超声、荧光和光学成像显微镜系统-CN202110889931.1在审
  • 杨斐;熊科迪;王志阳;王巍;陈钰盈 - 广东光声医疗科技有限公司
  • 2021-08-04 - 2021-11-02 - A61B5/00
  • 本发明公开了一种四模态光声、超声、荧光和光学成像显微镜系统,包括光声、超声成像系统、荧光成像系统以及光学成像系统。所述光声、超声成像系统,包括超声换能器、物镜、二向色镜、准直器;激光经过准直器、二向色镜和物镜,超声换能器进行超声、光声信号采集;所述荧光成像系统,包括荧光拍摄相机、荧光光源;荧光光源照射样品产生激发光,透过二向色镜经过滤光片滤光,由荧光拍摄相机拍摄;所述光学成像系统,光源照射样品的像经物镜聚焦,移动反射镜反射由荧光拍摄相机接收。本发明能够同时或独立进行光声、超声扫描成像荧光、光学成像可通过光路转换拍摄显像。切换成像模态无需调试,使四模态光声、超声、荧光和光学成像系统之间相互融合。
  • 一种四模态光声超声荧光光学成像显微镜系统
  • [发明专利]一种近红外荧光探针及其制备方法和应用-CN202010653460.X有效
  • 徐云剑;屈军乐;刘丽炜;胡睿;陈振江 - 深圳大学
  • 2020-07-08 - 2023-06-23 - C09K11/06
  • 本发明提供一种近红外荧光探针及其制备方法和应用。本发明提供的近红外荧光探针,向二氟化硼‑二吡咯甲烷(BODIPY)荧光团骨架上引入可以释放一氧化氮(NO)气体的官能团,在近红外光的照射下,该近红外光荧光探针可以释放NO。本发明提供的近红外荧光探针实现了对肿瘤的气体治疗、光热治疗以及免疫治疗的协同作用,并且由于近红外荧光探针具有的光声成像、光热成像荧光成像作用,释放NO气体后的材料可以提高光声成像、光热成像荧光成像信噪比,因此可以基于上述成像作用将其用于为肿瘤治疗提供参考和引导,从而实现光声成像、光热成像荧光成像引导下的肿瘤协同治疗。
  • 一种红外荧光探针及其制备方法应用
  • [发明专利]一种基于亚像素神经网络的超分辨荧光显微成像方法-CN202111376143.9有效
  • 他得安;刘欣;刘成成;李博艺 - 复旦大学
  • 2021-11-19 - 2023-01-20 - G06T3/40
  • 本发明提供了一种基于亚像素神经网络的超分辨荧光显微成像方法,用于进行超高分辨荧光定位显微成像,包括如下步骤:获取待成像对象的荧光图像序列;基于超高分辨成像模型对荧光图像序列中的每一帧荧光图像进行定位获得与每一帧荧光图像对应的定位结果;将所有定位结果叠加获得的叠加结果作为待成像对象的超高分辨定位显微成像图。通过本发明的超高分辨荧光定位显微成像方法,在荧光探针定位过程中,只要将实验获取的低分辨荧光显微图像输入到超高分辨成像模型,就可以得到高密度荧光探针情况下的准确定位结果,无需任何额外的运算或者人工调参,并在实现快速超高分辨荧光定位显微成像的同时
  • 一种基于像素神经网络分辨荧光显微成像方法
  • [发明专利]基于散斑原理的荧光成像照明装置、成像系统及成像方法-CN202010993369.2在审
  • 郭青春;张垒;王姝 - 北京脑科学与类脑研究中心
  • 2020-09-21 - 2020-12-15 - A61B5/00
  • 本发明公开了一种基于散斑原理的荧光成像照明装置、成像系统及成像方法。所述荧光成像照明装置,包括耦合光纤束、以及一个或多个混合激发光发生单元。所述成像系统包括所述基于散斑原理的荧光成像照明装置、镜体、成像装置、以及采集控制装置。所述成像方法,包括以下步骤:控制所述系统的荧光成像照明装置交替产生形成散斑照明的荧光激发光和形成均匀光照明的荧光激发光,并控制所述成像装置进行散斑照明成像和均匀光照明成像,采用HiLo光学层析算法,获得光学层析图本发明在现有穿戴式荧光显微系统的基础上,采用混合相干光源和非相干光源照明的方法,得到目标样品的光学层析图像,提高成像的对比度和分辨率,扩展宽场荧光显微系统的应用范围。
  • 基于原理荧光成像照明装置系统方法
  • [发明专利]一种基于压缩感知的流式荧光成像系统及成像方法-CN202110535206.4有效
  • 雷诚;李如冰;刘胜 - 武汉大学
  • 2021-05-17 - 2022-08-16 - G01N15/14
  • 本发明涉及细胞流式检测及高速成像技术,具体涉及一种基于压缩感知的流式荧光成像系统及成像方法,该成像系统包括依次连接的激光器、可编程结构光系统、微流控芯片、荧光收集模块和信号处理单元。该系统首先将激光编码,产生编码结构光束,该结构光束作为激发光,入射至微流控芯片中的荧光标记的目标细胞上,产生荧光信号。包含细胞信息的荧光信号经信号采集器采集,信号处理单元利用压缩感知算法快速重构目标细胞图像。该流式荧光成像系统解决现有荧光成像受制于电子器件存储能力的问题,提出一种成像速度更快,成像质量好的流式荧光成像系统。其结构简单,既能获得高质量的细胞荧光图像,同时减少了传统成像技术的数据冗余,实现高速成像
  • 一种基于压缩感知荧光成像系统方法
  • [发明专利]荧光内窥成像装置和方法-CN201610070430.X有效
  • 季向阳;闫伟;戴琼海 - 清华大学
  • 2016-02-01 - 2017-09-29 - A61B1/04
  • 本发明公开了一种荧光内窥成像装置和方法,其中,该成像装置包括体外光谱编码单元、体内荧光成像单元和光线传输单元,光线传输单元分别与体外光谱编码单元体和内荧光成像单元相连,体外光谱编码单元,用于对宽带激光光源光谱进行二维编码;光线传输单元,用于将编码后的宽带激光光源光谱传递到体内荧光成像单元;体内荧光成像单元,用于将编码后的宽带激光光源光谱色照射到体内组织细胞进行成像。根据本发明公开的荧光内窥成像装置和方法能够提升荧光内窥成像的速度和准确度。
  • 荧光成像装置方法

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