一种可在线监测的小型回旋加速器固体靶电镀装置

    公开(公告)号:CN206143337U

    公开(公告)日:2017-05-03

    申请号:CN201621080966.1

    申请日:2016-09-26

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本实用新型公开了一种可在线监测的小型回旋加速器固体靶电镀装置。本实用新型的电镀装置包括:底板、底座、盖板、垫圈、透明的管柱、顶板、支柱、导线和电极;本实用新型采用透明的管柱垂直压在靶体上,在管柱内加入电解液并插入电极进行电镀,能够实时对电镀液和镀层进行观察和监测,通过肉眼观察电解液的颜色、气泡产生速率、电极的高度和靶体上电镀层的情况;还可以将小型机械搅拌器插入管柱内,对电解液进行搅拌;还可以在管柱四周搭设光路,对电解液进行光学检测;本实用新型使电镀装置的关键部分及电解液在装置组装和电镀过程中皆处于可见状态;使得操作人员可以实时在线的观察和测量镀层和电解液情况,继而调控电镀参数。

    一种用于小动物眼底成像的柔性接触式镜头

    公开(公告)号:CN205338906U

    公开(公告)日:2016-06-29

    申请号:CN201521140942.6

    申请日:2015-12-31

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本实用新型公开了一种用于小动物眼底成像的柔性接触式镜头。本实用新型的柔性接触式镜头包括:锥形镜筒、平凸透镜、垫圈、卡环、透明填充介质、透明弹性薄膜和密封压环;本实用新型的柔性接触式镜头,后端与成像系统相连,前端与小动物眼球接触,固定了从小动物眼球到成像设备镜头的距离,便于快速调整小动物眼球的角度,从而使光线正确入射,聚焦在视网膜上;柔性接触面可以根据小动物眼球的尺寸做微变形,使其和眼球更好的贴合,并不会给眼球造成太大的压力而造成眼球变形;本实用新型既适用于共聚焦扫描眼底设备CSLO,也适用于光学断层成像设备OCT;同时,本实用新型所使用的材料简单易得,制作简便,成本低廉,具有实用价值。

    一种高能量密度的皮秒激光器末端光路系统

    公开(公告)号:CN205038426U

    公开(公告)日:2016-02-17

    申请号:CN201520752554.7

    申请日:2015-09-25

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本实用新型公开了一种高能量密度的皮秒激光器末端光路系统。本实用新型的末端光路系统包括:控制系统、泵浦源、长聚焦透镜组和低速扫描振镜组;本实用新型在泵浦源前设置长聚焦透镜组,对原本直径较大的激光束进行聚焦,经过低速扫描振镜实现二维扫描;通过长聚焦透镜组与低速扫描振镜组的配合,使造价低廉的低能量密度的皮秒激光器能够产生光斑形状可变、能量密度大的激光光斑,经济性好;另外,本实用新型所使用的泵浦源为780nm或810nm的半导体激光器,相比755nm的翠绿宝石激光价格更加低廉,其对于色素沉着病变仍有较好的治疗效果。

    一种图像引导下的智能化激光微创手术系统

    公开(公告)号:CN205031756U

    公开(公告)日:2016-02-17

    申请号:CN201520747593.8

    申请日:2015-09-24

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本实用新型公开了一种图像引导下的智能化激光微创手术系统。本实用新型的智能化激光微创手术系统包括:机械臂、扫描仪、摄像头、激光器、导光臂、末端夹持器、机架、病人活动床和信息处理及控制终端;本实用新型基于三维图像信息的智能化激光微创手术系统,能够精确识别色素病变区域,严格控制激光剂量,激光辐照在色素性病变区域,使激光微创手术更加高效、精确、安全,在获得足够病人信息后,系统自动完成手术;装备有视觉伺服系统及六自由度轻量级机械臂,具有自主性,实现了完全自动化;另外,智能化微创手术系统拓展性强,可以应用于多种基于体表的微创手术,如高强度聚焦超声HIFU拉皮去皱手术。

    一种人眼光学测试模型
    115.
    实用新型

    公开(公告)号:CN203354522U

    公开(公告)日:2013-12-25

    申请号:CN201320308146.3

    申请日:2013-05-31

    Applicant: 北京大学

    Inventor: 任秋实 江晓芸

    Abstract: 本实用新型公开了一种人眼光学测试模型。本实用新型的人眼光学测试模型包括:角膜透镜套件、光瞳、晶状体透镜套件、透明液体、眼底测试靶及筒状壳体;进一步,眼底测试靶分为两种:分辨率测试靶和分层结构测试靶。本实用新型的模型具备人眼的光学结构,符合人眼的屈光参数,并在眼底位置配备两种测试靶,对于眼底相机等单层的成像设备,采用分辨率测试靶,可以检测系统可达到的最大分辨率。对于眼底共聚焦扫描成像仪和眼底光学相干层析成像仪等对视网膜深层信息成像的成像设备,采用分层结构测试靶,能够呈现其纵切结构,从而检测和评价成像设备在组织中的纵向分辨率和横向分辨率。

    一种应用于超高场磁共振成像的多通道数据采集系统

    公开(公告)号:CN221650593U

    公开(公告)日:2024-09-03

    申请号:CN202323160584.2

    申请日:2023-11-22

    Abstract: 本申请提供一种应用于超高场磁共振成像的多通道数据采集系统,该系统包括:多个模数转换模块、序列管理器、可编程逻辑器件、并行总线、通过网络接口模块;所述多个模数转换模块通过并行总线与所述可编程逻辑器件连接;所述序列管理器通过与所述可编程逻辑器件连接;所述可编程逻辑器件与所述网络接口模块连接;所述网络接口模块与所述序列管理器连接。本申请实施例采用多路数模转换模块和可编程逻辑器件的配合的硬件构架,结构简单,且可实现根据不同使用需求进行通道数的扩展。

    超高场磁共振成像设备及超高场多通道并行发射系统

    公开(公告)号:CN221261217U

    公开(公告)日:2024-07-02

    申请号:CN202323115824.7

    申请日:2023-11-16

    Abstract: 本申请提供一种超高场磁共振成像设备及超高场多通道并行发射系统,旨在解决设备的信号在发射时不能同步协调的问题。为此目的,本申请的超高场多通道并行发射系统包括上位机、主控模块以及多个多通道并行发射模块,上位机与主控模块连接,主控模块还分别与多个多通道并行发射模块通过并行通信总线连接,各个多通道并行发射模块之间级联连接,多通道并行发射模块包括可编程逻辑器件和多个直接数字合成器,可编程逻辑器件分别与多个直接数字合成器一一对应连接,可编程逻辑器件包括分别与各个直接数字合成器连接的系统时钟信号同步模块、参考时钟信号同步模块以及逻辑状态更新信号同步模块。通过同步分配信号,提高设备的成像质量。

    一种基于单镜头反光式相机的视网膜血氧饱和度测量系统

    公开(公告)号:CN211094138U

    公开(公告)日:2020-07-28

    申请号:CN201921051879.7

    申请日:2019-07-08

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本实用新型公开了一种基于单镜头反光式相机的视网膜血氧饱和度测量系统。本实用新型无需采用价格昂贵的科研级探测器,而是采用价格便宜的单反相机即可实现视网膜血氧饱和度无创测量,显著地降低了成本并提高了性价比;通过巧妙地在照明光路中加入一个双波长带通滤光片,简便地得到视网膜血氧测量需要的对氧合血红蛋白和去氧血红蛋白不敏感的第一波长光和对它们敏感的第二波长光,实现了传统眼底相机的便捷升级,也简化了视网膜血氧饱和度测量系统和人员操作;无需对眼底相机的探测器的进行任何额外改装;有效避免了眼动干扰对血氧饱和度测量的影响,也省去了在视网膜血氧饱和度的后续计算处理过程中的图像配准过程。

    一种同步采集光电激光散斑血液流速测量系统

    公开(公告)号:CN211094079U

    公开(公告)日:2020-07-28

    申请号:CN201921405416.6

    申请日:2019-08-27

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本实用新型公开了一种同步采集光电激光散斑血液流速测量系统。本实用新型的测量系统包括:激光光源、第一透镜、分光镜、激光散斑光路、光电容积脉搏波光路、高精度模拟数字转换器、相机和计算机;本实用新型采用光电容积脉搏波光路获取光电容积脉搏波信号,获取不受采集速度和分析方法的限制,信噪比极高;同时激光散斑衬比波形和光电容积脉搏波信号具有极高的相似性,两者均是由心脏周期性搏动产生的;因此,采用光电容积脉搏波信号进行降噪的方法,通过滤波器设计、独立成分分析或机器学习等技术对激光散斑衬比波形降噪能够有效的提高最终血液流速的测量精度。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种睡眠监测装置
    120.
    实用新型

    公开(公告)号:CN203763087U

    公开(公告)日:2014-08-13

    申请号:CN201420013338.6

    申请日:2014-01-09

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 一种睡眠监测装置包括:压电传感器、采集电路、模数转换器和处理器;其中,压电传感器采集眼动频率,并转化为电信号传输至采集电路;采集电路对电信号进行滤波和放大,传输至模数转换器;模数转换器将电信号转换成数字信号传输至处理器;处理器对数字信号进行存储和分析,判断睡眠阶段。本实用新型将睡眠监测装置集成于眼罩宜于人在睡眠时佩戴,不干扰人的正常睡眠,使监测数据更可靠;压力传感器置于眼罩内部,可与人体紧密贴合,保证了监测数据的连续性;个性化的动态评价指标,通过监测眼动频率来判断睡眠阶段,再与后续设备相连,根据睡眠规律来调整睡眠时间,从而提高睡眠质量,改善生活质量。

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