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- [发明专利]图像处理装置以及内窥镜系统的工作方法-CN201480010392.8有效
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藏本昌之
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富士胶片株式会社
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2014-01-31
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2015-10-28
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A61B1/00
- 提供图像处理装置以及内窥镜系统的工作方法,在分别独立针对微细血管、微细结构时,生成一方的结构不会妨碍到另一方的结构的视觉辨识性的内窥镜图像。在基础图像(105)中包含具有比粘膜明亮的导管结构S和比粘膜暗的微细血管V的B图像信号。针对B图像信号实施对包含导管结构S以及微细血管V的频率分量进行提取的频率滤波处理,来生成导管结构S的像素的值为正、微细血管V的像素的值为负的结构提取图像信号。基于结构提取图像信号来生成在导管结构S的强调和微细血管V的抑制中使用的显示控制用图像(100)。通过基础图像(105)和显示控制用图像(100)的合成来获得强调了导管结构S、而抑制了微细血管V的显示控制图像(110)。
- 图像处理装置以及内窥镜系统工作方法
- [发明专利]全息图片材的制造方法及全息图片材-CN201110234952.6无效
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浅野宜胜
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上海积马机械设备有限公司
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2011-08-16
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2012-03-14
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G03H1/00
- 本发明提供一种可高精度地形成全息图的微细凹凸、并能高效地进行生产的全息图片材的制造方法。所述全息图片材的制造方法是经下述步骤来进行处理:光硬化树脂层形成步骤,在片状基材(1)上涂布光硬化树脂来形成光硬化树脂层(2);全息图微细凹凸转印步骤,将表面形成有全息图的微细凹凸(4)的透光性版膜(5),以此微细凹凸密接光硬化树脂层的状态,覆盖至所述光硬化树脂层上,并在此状态下通过版膜进行光照射,以此将所述全息图的微细凹凸转印至所述光硬化树脂层的表面,并且使此光硬化树脂层硬化;剥离步骤,在此全息图微细凹凸转印步骤之后,剥离版膜;及光亮层形成步骤,在所述基材的光硬化树脂层侧的面上,将具有光亮性的物质蒸镀至至少全息图微细凹凸(4’)部分,以沿着微细凹凸的凹凸形成光亮层。
- 全息图片制造方法
- [实用新型]一种合金超微细复膜线材输送装置-CN202021018476.5有效
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毛光华
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江西睿昶金属科技有限公司
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2020-06-05
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2021-01-22
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B65H51/14
- 本实用新型公开了一种合金超微细复膜线材输送装置,具体涉及合金超微细复膜线材加工领域,包括底座,所述底座顶部的一侧固定安装有两个第一支撑柱,所述底座顶部的另一侧固定安装有两个第二支撑柱,所述底座的顶部设置有第一传输组件本实用新型,通过设置的固线槽为超微细线材提供限定保护,避免超微细线材在第一传送皮带旋转传输过程中发生偏移,为超微细线材的加工提供支持,通过弹力插接结构对固线槽内部的超微细线材进行压紧限定,避免超微细线材进行产生位移,且弹力插接结构具有形变力,可以跟随第一传送皮带在运转中产生的晃动而移动,避免因晃动导致超微细线材脱离固线槽。
- 一种合金微细线材输送装置
- [发明专利]超微细部件的拆卸方法及装置-CN200580050916.7有效
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山本敬一;竹居成和;藤井昌直;冈田徹
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富士通株式会社
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2005-06-30
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2008-07-02
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H05K3/34
- 本发明提供一种超微细部件的拆卸方法及装置,使得能够将超微细部件可靠地拆卸下来,并且不会给钎焊区、基板以及周围的部件带来热损伤,能够对残留在基板上的焊料进行平整。在超微细部件(12)的与基板(11)相反一侧的表面(12a)上设置热固性粘接剂(15),部件保持用销(13)具有可被收纳于超微细部件(12)的与基板(11)相反一侧的表面(12a)内的大小的截面面积,使该部件保持用销(13)的前端通过热固性粘接剂(15)并抵接在超微细部件(12)的表面(12a)上。接着,对热固性粘接剂(15)进行加热并使其硬化,从而将部件保持用销(13)和超微细部件(12)固定起来。另外,通过对超微细部件(12)和基板(11)间的焊料(16)进行加热,使焊料(16)熔融,使部件保持用销(13)向离开基板(11)的方向移动。由此,超微细部件(12)从基板(11)上被拆卸下来。
- 微细部件拆卸方法装置
- [发明专利]微量流体设备及微量液体稀释方法-CN200780008463.0有效
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山本一喜;福井弘司;关实
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积水化学工业株式会社
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2007-03-08
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2009-04-01
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B01F5/00
- 本发明提供一种具有微细流路结构的微量流体设备,该微细流路结构在内部可容易且切实地提供各种稀释倍率的微量流体。设于基板(2)内的微细流路结构具有第一混合单元(11)和与该第一混合单元(11)的下游侧连接的第二混合单元(21)。各混合单元(11、21)分别具有第一~第三微细流路。由容积与一定量的第一微量流体的体积相等的微细流路构成的第一称取部(11d)的一端与第一微细流路(11a)连接,另一端朝设于第二微细流路(12)的汇合部(12a)开口。由容积与一定量的第二微量流体的体积相等的微细流路构成的第二称取部(13d)的一端与第三微细流路(13)连接,另一端朝汇合部(12a)开口。
- 微量流体设备液体稀释方法
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