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]一种显微谱成平台装置及其成像方法-CN201410196887.6有效
  • 唐飞;张新荣;王晓浩;陈进 - 清华大学
  • 2014-05-09 - 2014-07-23 - G01N27/64
  • 一种显微谱成平台装置及其成像方法,属于谱分析领域。本发明使用显微载物台放置显微样品,使用谱载物台放置谱成样品,两载物台层叠放置,谱载物台通过微调移动旋转台调至与谱样品与显微样品对齐;显微镜位于显微载物台下方,显微镜向上对显微样品观察并拍照;利用质谱仪在谱载物台上方对指定点进行谱分析,或对指定区域按自动规划路径进行谱成扫描。本发明利用显微影像确定样品的重点扫描区域,再利用谱成有针对性的进行局部高精度成像扫描,避免对不重要或不感兴趣的部分进行谱成,大大提高质谱成分析的效率。本发明的显微谱成平台装置结构紧凑,使用方便,可广泛用于各种商用质谱仪。
  • 一种显微成像平台装置及其方法
  • [发明专利]基于稀疏采样和深度生成模型的三维谱成方法及装置-CN202310019013.2在审
  • 马潇潇;李丹;钱耀 - 清华大学
  • 2023-01-06 - 2023-06-23 - G01N27/62
  • 本申请涉及谱成技术领域,特别涉及一种基于稀疏采样和深度生成模型的三维谱成方法及装置,其中,方法包括:对部分组织切片全采样得到谱数据,对质谱数据模拟稀疏采样过程得到模拟稀疏采样数据,将谱数据与模拟稀疏采样数据输入并训练得到深度生成模型,进而优化得到最优模型结构和超参数设置,生成训练后的深度生成模型,并对稀疏采样的谱成进行重建,得到完整三维谱成数据。本申请实施例可以通过结合深度生成模型和稀疏采样方法获取三维谱成数据,保障高分辨成像的同时减少了所需采样像素数,从而加速了谱成过程,以实现高分辨、高效率的三维谱成,更加准确可靠。
  • 基于稀疏采样深度生成模型三维成像方法装置
  • [发明专利]高空间分辨激光双轴差动共焦光谱‑谱显微成像方法与装置-CN201510117043.2有效
  • 赵维谦;邱丽荣 - 北京理工大学
  • 2015-03-17 - 2017-05-17 - G01N27/64
  • 本发明涉及一种高空间分辨激光双轴差动共焦光谱‑谱显微成像方法与装置,属于共焦显微成像技术、光谱成技术和谱成技术领域。本发明将双轴差动共焦成像技术、谱成技术和光谱探测技术相结合,利用经超分辨技术处理的双轴差动共焦系统的微小聚焦光斑对样品进行高空间分辨形态成像,利用谱探测系统对双轴差动共焦系统聚焦光斑解吸电离样品而产生的带电分子、原子等进行微区谱成,利用光谱探测系统对双轴差动共焦系统聚焦光斑解吸电离样品而产生的等离子体发射光谱信息进行光谱成,然后再通过探测数据信息的融合与比对实现被测样品微区高空间分辨和高灵敏形态与组分的成像与探测本发明可为高分辨谱成提供一个新的技术途径。
  • 空间分辨激光差动光谱显微成像方法装置
  • [发明专利]用于分辨生物分子谱成的系统及其使用方法-CN202210871468.2在审
  • 胡军 - 苏州青山生物科技有限公司
  • 2022-07-23 - 2022-10-11 - G16C20/20
  • 本发明公开了用于分辨生物分子谱成的系统及其使用方法,包括分布谱成系统、登录模块、可视化显示模块和存储数据库,所述分布谱成系统与登录模块信号连接,所述分布谱成系统与可视化显示模块和存储数据库电性连接,所述分布谱成系统包括图像导入模块、数据处理模块、无监督SOFM分类模块。本发明通过组合应用人工神经网络技术实现生物组织谱成的分辨,应用无监督SOFM方法把非样品区排除在外等措施,减少无关变量和无关样品采样点的干扰,增加可靠性获得高准确度,可以精确到具体单个采样点的识别具有高精度的优点,在经过大量样品验证后拥有作为常规工具应用于基于生物分子成像临床医学研究和生命科学研究的潜能。
  • 用于分辨生物分子成像系统及其使用方法
  • [发明专利]高空间分辨激光差动共焦光谱‑谱显微成像方法与装置-CN201510116890.7有效
  • 赵维谦;邱丽荣 - 北京理工大学
  • 2015-03-17 - 2017-09-05 - G01N21/71
  • 本发明一种高空间分辨激光差动共焦光谱‑谱显微成像方法与装置,属于共焦显微成像技术、光谱成技术和谱成技术领域。本发明将差动共焦成像技术、谱成技术和光谱探测技术相结合,利用高空间分辨差动共焦系统的聚焦光斑对样品进行轴向定焦与成像,利用谱系统对高空间分辨差动共焦系统聚焦光斑解吸电离样品而产生的带电分子、原子等进行微区谱成,利用光谱探测系统对高空间分辨差动共焦系统聚焦光斑解吸电离样品而产生的等离子体的发射光谱信息进行光谱成,再通过探测数据融合处理来实现样品微区高分辨形态与组分探测。本发明克服了现有共焦成像技术无法抑制焦面杂散光干扰的缺陷,为谱高分辨成像提供一个新的有效技术途径。
  • 空间分辨激光差动光谱显微成像方法装置
  • [发明专利]高空间分辨激光共焦光谱‑谱显微成像方法与装置-CN201510116893.0有效
  • 赵维谦;邱丽荣 - 北京理工大学
  • 2015-03-17 - 2017-08-25 - G01N21/63
  • 本发明涉及一种高空间分辨激光共焦光谱‑谱显微成像方法与装置,属于共焦显微成像技术、光谱成技术和谱成技术领域。本发明将共焦成像技术、谱成技术和光谱探测技术相结合,利用共焦系统聚焦光斑对样品进行轴向定焦与成像,利用谱系统对共焦显微系统聚焦光斑解吸电离样品而产生的带电分子、原子等进行微区谱成,利用光谱探测系统对共焦显微系统聚焦光斑解吸电离样品而产生的等离子体的发射光谱信息进行光谱成本发明克服了现有共焦显微成像技术无法抑制焦面杂散光干扰的缺陷,抗杂散光能力强,可为生物质谱高分辨成像提供一个全新的有效技术途径。
  • 空间分辨激光光谱显微成像方法装置
  • [发明专利]高空间分辨激光分光瞳共焦光谱‑谱显微成像方法与装置-CN201510116869.7有效
  • 赵维谦;王允 - 北京理工大学
  • 2015-03-17 - 2017-07-11 - G01N21/63
  • 本发明涉及一种高空间分辨激光分光瞳共焦光谱‑谱显微成像方法与装置,属于共焦显微成像技术、光谱成技术和谱成技术领域。本发明将分光瞳共焦成像技术、谱成技术和光谱探测技术相结合,利用经超分辨技术处理的分光瞳共焦系统的微小聚焦光斑对样品进行高空间分辨形态成像,利用谱探测系统对分光瞳共焦系统聚焦光斑解吸电离样品而产生的带电分子、原子等进行微区谱成,利用光谱探测系统对分光瞳共焦系统聚焦光斑解吸电离样品而产生的等离子体发射光谱信息进行光谱成,然后再通过探测数据信息的融合与比对实现被测样品微区高空间分辨和高灵敏形态与组分的成像与探测本发明可为生物质谱高分辨成像提供一个全新的有效技术途径。
  • 空间分辨激光分光瞳共焦光谱显微成像方法装置
  • [发明专利]高空间分辨激光分光瞳差动共焦光谱‑谱显微成像方法与装置-CN201510116970.2有效
  • 赵维谦;王允 - 北京理工大学
  • 2015-03-17 - 2017-07-25 - G01N27/64
  • 本发明涉及一种高空间分辨激光分光瞳差动共焦光谱‑谱显微成像方法与装置,属于共焦显微成像技术、光谱成技术和谱成技术领域。本发明将分光瞳差动共焦显微成像技术、谱成技术和光谱探测技术相结合,利用经超分辨技术处理的分光瞳差动共焦显微镜的微小聚焦光斑对样品进行高空间分辨形态成像,利用谱探测系统对分光瞳差动共焦显微系统聚焦光斑解吸电离样品而产生的带电分子、原子等进行微区谱成,利用光谱探测系统对分光瞳差动共焦显微系统聚焦光斑解吸电离样品而产生的等离子体发射光谱信息进行光谱成,然后再通过探测数据信息的融合与比对获得完整的样品成分信息,本发明可为生物质谱高分辨成像提供一个全新的有效技术途径
  • 空间分辨激光分光差动光谱显微成像方法装置
  • [发明专利]高空间分辨激光双轴共焦光谱‑谱显微成像方法与装置-CN201510116980.6有效
  • 赵维谦;邱丽荣 - 北京理工大学
  • 2015-03-17 - 2017-07-11 - G01N21/63
  • 本发明涉及一种高空间分辨激光双轴共焦光谱‑谱显微成像方法与装置,属于共焦显微成像技术、光谱成技术和谱成技术领域。本发明将双轴共焦成像技术、谱成技术和光谱探测技术相结合,利用经超分辨技术处理的双轴共焦显微镜的微小聚焦光斑对样品进行高空间分辨形态成像,利用谱探测系统对双轴共焦显微系统聚焦光斑解吸电离样品而产生的带电分子、原子等进行微区谱成,利用光谱探测系统对双轴共焦显微系统聚焦光斑解吸电离样品而产生的等离子体发射光谱信息进行光谱成,然后再通过探测数据信息的融合与比对实现被测样品微区高空间分辨和高灵敏形态与组分的成像与探测本发明可为生物质谱高分辨成像提供一个全新的有效技术途径。
  • 空间分辨激光双轴共焦光谱显微成像方法装置

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