基于旋转多普勒的声轨道角动量复用通信系统及通信方法

    公开(公告)号:CN117097412A

    公开(公告)日:2023-11-21

    申请号:CN202310059906.X

    申请日:2023-01-20

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明提供一种基于旋转多普勒的声轨道角动量复用通信系统,包括:声轨道角动量发射阵列和旋转解复用器,所述声轨道角动量发射阵列用于将具有不同拓扑阶数的声轨道角动量信号构建完美声涡旋以合并为一个在同一信道上同时传输的声轨道角动量复用信号,所述旋转解复用器用于基于旋转多普勒对接收到的所述在同一信道上同时传输的轨道角动量复用信号进行信号分离以提取各阶信号中携带的信息;其中,所述旋转解复用器的声传感器所旋转的中轴线与预设的第一轴线重合。能够在提高基于声轨道角动量的通信效率的同时,降低声轨道角动量复用通信系统的复杂程度。

    一种应用于超声治疗仪的超透镜、超声治疗仪及制造方法

    公开(公告)号:CN117095668A

    公开(公告)日:2023-11-21

    申请号:CN202310130765.6

    申请日:2023-02-17

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明公开了一种应用于超声治疗仪的超透镜、超声治疗仪及制造方法,透镜包括:树脂材料的第一本体和硅材料的第二本体,所述第一本体具有多个同心环状凹槽,所述第二本体连接并填充所述第一本体的多个同心环状凹槽,所述第一本体和所述第二本体的整体呈圆盘状,超声治疗仪的换能器通过所述超透镜作用于目标组织。该应用于超声治疗仪的超透镜及超声治疗仪能够有效地聚焦分辨率小于波长的透射超声,能够产生显著温升,具有更好的治疗效果。

    一种病理诊断显微镜及其观察方法

    公开(公告)号:CN117031723A

    公开(公告)日:2023-11-10

    申请号:CN202311046989.5

    申请日:2023-08-16

    Abstract: 本发明公开了一种病理诊断显微镜及其观察方法,包括底座,固定连接在底座背面的显微组件,设置在显微组件正面的托板组件,所述底座顶部的前侧固定连接有传动盒,所述传动盒内腔的两侧均固定连接有销轴一,所述销轴一的内侧通过转轴活动连接有伸缩杆,所述伸缩杆的输出端通过转轴活动连接有销轴二,所述销轴二的内侧固定连接有摆轮,所述摆轮的底部与传动盒的内壁滑动连接,所述摆轮的顶部通过转轴活动连接有连接杆,所述连接杆的顶部固定连接有横板。本发明显微镜改变了传统托板位置都是固定不可调的现象,采用了竖板对托板组件进行高度调节,在检测观看不同的病理时就不会不方便,也不会不便于医护人员使用。

    产生贝塞尔波束的装置、方法及调控装置

    公开(公告)号:CN116870384A

    公开(公告)日:2023-10-13

    申请号:CN202310837968.9

    申请日:2023-07-10

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明提出了一种产生贝塞尔波束的装置、方法及调控装置,该种产生贝塞尔波束的装置包括声波发射组件,声波发射组件被配置为发射某一频率的平面波;平面波调整组件,平面波调整组件将平面波调整输出为贝塞尔波束;聚焦控制组件,聚焦控制组件,聚焦控制组件可调整贝塞尔波束的汇聚位置与目标区域之间的相对位置。通过本技术方案实现医疗超声调控领域的声能长轴聚焦,实现超声刺激目标靶向部位,可以使得超声对穴位区域和/或神经节段的某些区域的准确覆盖施加能量刺激,从而满足医疗应用在超声医疗在模拟针灸穴位或者神经节段进行刺激治疗的需要。

    一种基于光声导波波形反演的骨结构力学性质评估方法

    公开(公告)号:CN116849615A

    公开(公告)日:2023-10-10

    申请号:CN202310872071.X

    申请日:2023-07-17

    Abstract: 本发明公开了一种基于光声导波波形反演的骨结构力学性质评估方法,包括步骤S1:采用全激光系统获取骨中轴向两点光声导波信号;步骤S2:确定信号有效带宽,采用分离谱技术提取各窄带成分;步骤S3:波形反演算法参数初始化;步骤S4:计算导波结构导波频散方程,获取导波频率波数曲线;步骤S5:基于超声传播函数计算个体相关导波模式信号;步骤S6:个体相关多窄带成分信号残差率计算及个体筛选;步骤S7:反演算法截止判据,如满足则进入步骤S9;否则,进入步骤S8;步骤S8:个体更新,构建新的分析种群,进入步骤S4;步骤S9:输导波波数频散和波导结构力学性质。

    基于随机重构策略的超高分辨荧光分子断层成像方法

    公开(公告)号:CN113951831B

    公开(公告)日:2023-08-29

    申请号:CN202111376132.0

    申请日:2021-11-19

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于荧光分子断层成像技术领域,提供了一种基于随机重构策略的超高分辨荧光分子断层成像方法,改变了传统荧光分子断层成像实现思路,将随机重构策略与荧光分子断层成像技术相结合,基于荧光分子断层成像系统,在光可切换荧光探针的介入下,获取不同时刻透出成像物体的单角度(视图)漫射光数据;基于光传播数学模型,结合稀疏断层重建算法,对每帧图像中所包含的荧光探针进行三维重建;最后,将所有帧的重建结果进行叠加,实现超高分辨荧光分子断层成像。

    一种超声无源标签读写器的通信方法及装置

    公开(公告)号:CN116341590A

    公开(公告)日:2023-06-27

    申请号:CN202111599149.2

    申请日:2021-12-24

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明涉及一种超声无源标签读写器的通信方法及装置,采用单个超声波换能器同时进行能量和信息的传输,自适应通信时长,采用时分复用方式对传输信号进行编码,首先,初始情况下,读写器驱动超声波换能器发射一段时间的超声信号给无源标签,无源标签充能完成后做出应答,此时读写器记录该充能时间,以此为参考进行下一步通信;其次,通过设计纠错能力更强的编码方式提高准确率,本发明能够有效节约通信能量消耗,适用于任意频率的超声通信,增强了适用范围,提高了传输效率和准确性,适用于单个超声换能器实现超声无源标签通信,方法简单,数据传输稳定可靠。

    一种随机空间采样的超快超声血流成像方法及系统

    公开(公告)号:CN115990034A

    公开(公告)日:2023-04-21

    申请号:CN202111213838.5

    申请日:2021-10-19

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明提供一种随机空间采样的超快超声血流成像方法,其特征在于,包括以下步骤:步骤S1,利用超声探头向成像区域发射超声平面波;步骤S2,接收超声射频回波信号;步骤S3,基于概率密度分布函数对超声射频回波信号进行采样,并存储为三维时空矩阵;步骤S4,对三维时空矩阵进行矩阵重构,得到三维时空重构矩阵;步骤S5,对三维时空重构矩阵进行信号处理操作,得到目标区域的功率多普勒、彩色多普勒等动态血流变化图像及辅助分析的相关多模态超声融合图像。本发明还提供一种随机空间采样的超快超声血流成像系统。本发明在采样时间不变的基础上大幅度减少存储的超声成像数据量,提高后续计算处理效率,并且保证了与全数据量处理结果相当的成像质量。

    一种基于亚像素神经网络的超分辨荧光显微成像方法

    公开(公告)号:CN114092329B

    公开(公告)日:2023-01-20

    申请号:CN202111376143.9

    申请日:2021-11-19

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 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,减小了计算复杂性,避免了参数依赖性。

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