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]配准夹具-CN202211653965.1在审
  • A·克鲁利;T·卡洛韦;R·凯米;N·克劳福德;N·约翰逊;G·皮纳德 - 格罗伯斯医疗有限公司
  • 2022-12-20 - 2023-06-23 - A61B34/20
  • 本发明提供了一种与外科手术导航系统一起用于医学图像与三维跟踪空间的配准的配准夹具,该配准夹具包括:底部框架,该底部框架适于安装在x射线医学成像装置的平板检测器上方;和侧部框架,该侧部框架具有光学跟踪标记并且安装到该底部框架该底部框架包括以第一预定图案嵌入其中并布置在平面上的第一组不透射线标记;和以第二预定图案嵌入其中并同样地布置在另一平面上的第二组不透射线标记,该第二组不透射线标记与该第一组不透射线标记间隔开。该侧部框架具有多个光学跟踪标记,并且被构造成可拆卸地安装到该底部框架而不刺穿待插置在该底部框架与该侧部框架之间的消毒盖布。
  • 夹具
  • [发明专利]炉衬测厚仪-CN88100156.2无效
  • 陈崇光;孔青 - 陈崇光;陈晨
  • 1988-01-19 - 1989-10-18 - G01B15/02
  • 它利用γ射线被炉衬吸收后强度衰减规律进行测量的。为了使探测器恒温,测量过程探测器置于循环水夹层内。特殊设计的源装置可以使准直的γ射线束扫过炉衬任何位置。为了遥控测量,设计出新型跟踪爬行器,它可以跟踪γ射线束并对射线强度进行计数。此爬行器也可用于其他附着器壁爬行装置应用中。工作人员遥控操作。本仪器具有造价低廉、易于操作、维修和好于国际水平的精度等优点。
  • 炉衬测厚仪
  • [发明专利]同步介入性扫描器-CN200880122268.5无效
  • D·J·霍伊施尔 - 皇家飞利浦电子股份有限公司
  • 2008-12-12 - 2010-12-01 - A61B6/03
  • 当在受试者上执行介入性CT扫描时,通过采用准直X射线源(112)发射的X射线的动态准直器(142)来限制辐射剂量。X射线源(112)和准直器(142)围绕所述受试者中的VOI(122)旋转,并且沿着所述VOI(122)轴向地移动,以将医疗仪器(144)的尖端维持在窄的锥形束的视场内。仪器跟踪部件(146)维持与仪器(144)相对于VOI(122)的先前的位置和当前的位置有关的信息并随着仪器穿过VOI(122)移动而跟踪仪器。用户界面(136)将仪器顶端所在的VOI(122)的子区域的图像叠加到预生成的诊断图像上以便由操作者查看,从而跟踪医疗仪器(144)。
  • 同步介入扫描器
  • [发明专利]对X射线脉冲星进行跟踪探测的方法-CN201310503308.3有效
  • 莫丽东;帅平;李振新;李博;陈建鹏 - 天津航天机电设备研究所
  • 2013-10-23 - 2014-01-22 - G01C21/24
  • 本发明提供一种对X射线脉冲星进行跟踪探测的方法,包括:一、将探测器安装在姿态调整装置上,姿态调整装置固定在航天器上;二、将探测器的起始位置参数或相对位置参数录入星载计算机内;三、选择跟踪探测模式,根据脉冲星的具体位置对姿态调整装置的姿态角进行调整,跟踪脉冲星。本跟踪探测方法实现了对X射线脉冲星主动跟踪、自主探测的目的,是导航定位领域的创新设计;可实现条带探测模式、指向跟踪探测模式、自主跟踪探测模式等多种探测模式,大大提高了探测器的工作性能,能对空间区域进行大范围扫描,对目标脉冲星进行高精度、实时捕获跟踪,保证了高质量的脉冲星信号,显著提高了数据收集效率。
  • 射线脉冲进行跟踪探测方法
  • [发明专利]一种室内信号跟踪方法-CN202110781537.6在审
  • 彭艺;谢钊萍 - 昆明理工大学
  • 2021-07-12 - 2021-10-29 - H04W24/02
  • 本发明公开一种室内信号跟踪方法,属于无线通信网络技术领域。本发明主要利用CW传播模型进行仿真,实现对信号传播路径的跟踪,通过跟踪射线还原信号的真实传播路径。在室内视距通信场景,沿用传统的室内信号跟踪方法;在非视距室内通信场景,利用通信仿真软件Atoll进行测试场景模拟。本发明与传统的模式矩阵方法相比,CW传播模型利用射线跟踪和测试场景校正过程,可以更好的发现测试场景中的信号盲区,避免实地测试带来的人力物力损耗,提高室内通信质量。
  • 一种室内信号跟踪方法
  • [发明专利]人体组织多元素无创测试方法及其装置-CN201711070885.2有效
  • 曾繁红 - 武汉瑞博恩科技发展有限公司
  • 2017-11-03 - 2021-03-02 - A61B6/00
  • 本发明公开了一种人体组织多元素无创测试方法及其装置,该装置包括机箱、多道分析器、控制终端、输出设备、被测体固定装置,所述被测体为人体手臂、手指或人腿胫骨,所述机箱内设有步进电机驱动器、X射线发生装置、X射线探测分析装置、通信模块、保护装置、半导体散热装置、视觉跟踪系统,所述X射线发生装置、X射线探测分析装置、保护装置、半导体散热装置、视觉跟踪系统分别与所述通信模块电连接;所述通信模块、多道分析器、控制终端本发明通过设置四棱锥台、保护装置、半导体散热装置、视觉跟踪系统,使人体骨铅密度测试数据更加准确可靠,为骨铅诊断提供有利参考,还可定量分析人体内其他重金属元素为疾病诊断奠定基础。
  • 人体组织多元素无创测试方法及其装置
  • [发明专利]X射线检测实时成像管道机器人的同步跟踪方法-CN03111603.5无效
  • 邓宗全;许冯平;唐德威;陶建国 - 哈尔滨工业大学
  • 2003-04-30 - 2004-03-10 - B25J13/08
  • 本实用新型涉及一种X射线检测实时成像管道机器人的同步跟踪方法,能够实现实时判定X射线检测实时成像管道机器人管内外旋转机构位置关系的同步跟踪。技术方案:管外设置有图像采集与处理系统,由图像增强器、CCD、图像采集卡、图像处理计算机、驱动器组成;管内基准铅丝固定在X射线源的照射窗口上,当X射线源照射焊缝时,其图像信号经由CCD和图像采集卡进行采集并传送到图像处理计算机,图像处理计算机通过计算屏幕上基准铅丝图像偏离屏幕中心的距离,判断管内旋转机构的旋转角度,从而计算机给出管外旋转机构传动系统的输入量,该输入量通过驱动器驱动电机旋转,实现管内外旋转机构的同步跟踪
  • 射线检测实时成像管道机器人同步跟踪方法
  • [发明专利]三维超声中导管的可视化-CN201280005280.4有效
  • P·严;V·帕塔萨拉蒂;R·曼茨克;A·K·贾殷 - 皇家飞利浦电子股份有限公司
  • 2012-01-10 - 2013-09-18 - A61B6/12
  • 一种图像引导的系统,采用X射线成像设备(20)以及超声成像设备(30),所述X射线成像设备(20)用于生成图示解剖区域(40)中的工具(41)的一个或多个X射线图像(25、26),所述超声成像设备(30所述图像引导的系统还采用用于视觉地跟踪所述解剖区域(41)中的所述工具(41)的工具跟踪设备(50)。在运行中,所述工具跟踪设备(50)响应于对位于所述X射线图像(25、26)中的所述工具(41)的部分的识别,确定位于所述超声图像(33)中的所述工具(41)的所述部分的位置,并且关于位于所述超声图像(33
  • 三维超声导管可视化
  • [发明专利]一种基于动物跑台的步态监测方法及系统-CN201911398691.4有效
  • 杨丰华;谭伟江;李想;郑双;张钰 - 广东省实验动物监测所
  • 2019-12-30 - 2020-12-01 - G06K9/00
  • 本发明公开了一种基于动物跑台的步态监测方法,包括:采集动物步态图像,并对动物步态图像进行预处理,得到预处理图像;建立步态识别模型,并通过步态识别模型对预处理图像中动物的骨架点进行识别,将识别得到的骨架点进行映射得到空间射线并对空间射线进行匹配;在匹配完成后,建立世界坐标系并根据每个动物的骨架点在世界坐标系中的位置进行计算得到每个动物的空间平均坐标,将空间平均坐标设置为跟踪点;通过跟踪方法对跟踪点在世界坐标系中的路径信息进行实时记录,得到步态监测数据;本发明通过将步态图像中给的动物骨架点进行识别并通过空间射线构造跟踪点,对动物的步态进行准确识别并记录,实现提高实验结果数据的准确率。
  • 一种基于动物步态监测方法系统

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