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公开(公告)号:CN119887993A
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202510371411.X
申请日:2025-03-27
Applicant: 上海交通大学医学院附属仁济医院 , 华东师范大学
IPC: G06T11/00 , G06T5/60 , G06T5/70 , G06T5/90 , G06T7/11 , G06T7/00 , G06N3/0464 , G06N3/0475 , G06N3/0455 , G06N3/084 , G06V10/44 , G06V10/52 , G06V10/80 , G06V10/82
Abstract: 本发明涉及图像处理和医学领域,公开了一种生成磁共振质子密度脂肪分数与R2星定量图的方法,包括以下步骤:获取mDixon序列图像数据和DWI序列图像数据以及对应的qDixon序列图数据,将图像数据整合构成数据集;对采集得到的图像数据进行预处理;构建从mDixon序列图像及DWI序列图像生成磁共振质子密度脂肪分数与R2星定量图的深度学习模型;利用预处理的图像数据,对建立的深度学习模型进行训练,得到训练好的深度学习模型;获取待测者的mDixon序列图像数据和DWI序列图像数据,输入训练好的深度学习模型,生成质子密度脂肪分数与R2星定量图。本发明解决了在铁过载患者中PDFF偏差较大的问题。
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公开(公告)号:CN114494171B
公开(公告)日:2024-12-20
申请号:CN202210053901.1
申请日:2022-01-18
Applicant: 上海交通大学医学院附属瑞金医院 , 华东师范大学
IPC: G06T7/00 , G06T7/11 , G06T7/13 , G06T7/33 , G06T5/60 , G06T5/90 , G06N3/0464 , G06N3/08 , G06V10/762 , G06V10/774 , G06V10/82 , A61B5/055 , A61B5/00
Abstract: 本发明公开了一种深度学习结合个性化图集基于T1W和QSM自动分割脑深部灰质结构(尾状核、壳核、苍白球、黑质、红核、齿状核)的方法,包括步骤:采集T1W和QSM磁共振数据、医生手工标注脑深部灰质结构;提取T1W脑影像的特征向量;对所有T1W脑影像的特征向量进行无监督聚类,挑选出代表性影像和医生的标注组成个性化图集;将个性化图集中的T1W影像和标注与其他被试T1W影像进行配准,得到初步分割结果,构成训练集数据;构建基于注意力机制的深度学习网络模型;训练模型对脑深部灰质结构进行分割。本发明利用T1W和QSM图像的对比优势对脑深部灰质结构进行精准自动分割,将来有望用于帕金森病等运动障碍类疾病的脑影像研究和辅助临床诊断等。
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公开(公告)号:CN118980714A
公开(公告)日:2024-11-19
申请号:CN202411215832.5
申请日:2024-08-30
Applicant: 上海交通大学 , 沪东中华造船(集团)有限公司
Abstract: 本发明公开了一种绝热模块热工性能测试工装,包括恒温热源、防辐射屏和多个恒温冷源,所述恒温冷源与被测绝热模块试件的接触面是恒温低温面,所述恒温热源与绝热模块试件的接触面是恒温高温面,所述防辐射屏布置于绝热模块试件外围并且与绝热模块试件不接触,所述恒温低温面由多个恒温冷源拼接覆盖,恒温热源为可拼接模块化恒温热源。本发明通过搭建模块化恒温冷源、恒温热源,突破了目前绝热模块热工性能测试工装的可测绝热模块试件尺寸限制,非一体化设计可有效降低大温差下材料形变所引起的结构失效风险。
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公开(公告)号:CN117782462A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202311863064.X
申请日:2023-12-29
Applicant: 上海交通大学 , 沪东中华造船(集团)有限公司
Abstract: 一种低温绝热模块气密性及内部气体流动性测试装置,包括进气/进液模块、排气/排液模块、绝热模块,进气/进液模块包括通过管道连接的内层空间液氮进液阀、外层空间液氮进液阀、低压压力控制模块、内层空间高压压力控制模块、外层空间高压压力控制模块、缓冲罐、减压阀、过滤器,排气/排液模块包括通过管道连接的液氮/氮气排放阀、内层空间排气阀、外层空间排气阀,进气/进液模块的出口连接至绝热模块进口,排气/排液模块的进口连接至绝热模块的出口。本发明可实现绝热模块在低温工况与常温工况下的密性检验及适应性研究、内部空间气体流动性能测试和研究。
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公开(公告)号:CN114526890B
公开(公告)日:2023-02-28
申请号:CN202210177842.9
申请日:2022-02-25
Applicant: 上海交通大学
IPC: G01M10/00
Abstract: 本发明公开了一种低温流体毛细输运性能的可视化实验装置,涉及推进剂管理技术领域,包括真空腔、补液腔、实验腔、低温可视化模块、充注排放模块和数据采集系统;其中,真空腔内部设置有补液腔和实验腔,用以降低可视化实验装置漏热;补液腔外置于实验腔,保证实验腔内气液两相的温度均匀性;实验腔和充注排放模块连接,内部充有液氮和高压气体;低温可视化模块实现捕捉和记录实验腔内部纯液输运过程或气液两相分离失效过程中的图像;充注排放模块用于向实验腔内充注液氮和高压气体,并驱动液氮流出;数据采集系统用于监测和记录实验数据。本发明可实现低温流体系统相分离性能和液体输运性能的研究,拆装方便,充注率可控,输运效果可视。
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公开(公告)号:CN113368920B
公开(公告)日:2023-02-03
申请号:CN202110630670.1
申请日:2021-06-07
Applicant: 上海交通大学
Abstract: 本发明公开了一种双冷源大型高低温环境模拟试验系统,包括高低温保温箱体、液氮供给系统、高温循环管路系统、低温循环管路系统、气体置换管道、气氮发生及稳压系统、制冷机系统、自动控制系统;液氮供给系统的第一个支路连接至低温循环管路系统,第二个支路连接至气氮发生及稳压系统的入口,气氮发生及稳压系统的出口连接至低温循环管路系统;低温循环管路系统的入口和高温循环管路系统的出口连接后,连接至高低温保温箱体的底部;低温循环管路系统的出口和高温循环管路系统的入口连接后,连接至高低温保温箱体的顶部;制冷机系统进口和出口管路连接至高低温保温箱体的顶部。本发明设计合理、功能全面,能够快速高效实现不同温度控制。
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公开(公告)号:CN113351261A
公开(公告)日:2021-09-07
申请号:CN202110561096.9
申请日:2021-05-20
Applicant: 上海交通大学
IPC: B01L1/02
Abstract: 本发明公开了一种用于大型高低温环境模拟试验的机械锁紧门封结构,包括门框结构、密封结构、保温结构和辅助加热结构;门框结构包括铰链组、不锈钢装饰面板和小门主框架;铰链组包括门铰链底座、固定螺母、活节螺栓、门框铰链底座和门框焊接折板;密封结构包括密封条、门外开门把手和锁紧滑块座;保温结构包括第一环氧板、第二环氧板、第三环氧板、第四环氧板、第一把手支架、方销、第二把手支架、第五环氧板和保温材料;辅助加热结构包括硅胶加热带和硅胶加热带接线端;所述辅助加热结构对小门主框架、第三环氧板、第四环氧板、第五环氧板及方销进行辅助加热。本发明密封性和保温性良好,门封表面不结霜、结露,方便从内外开启和关闭。
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公开(公告)号:CN113176379A
公开(公告)日:2021-07-27
申请号:CN202110424159.6
申请日:2021-04-20
Applicant: 上海交通大学 , 上海宇航系统工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种反重力液体获取实验装置,涉及推进剂管理技术领域,包括测试箱体、供气系统、进/排液系统;测试箱体和进/排液系统是主要的实验区域,用于提供不同尺寸的网幕通道和实验环境,供气系统保证测试箱体内部的压力。本发明还包括数据采集系统,数据采集系统实现目标参数的采集、信号转换和处理。本发明实现了对网幕通道式液体获取装置内部压力的控制,进一步能够获取网幕参数、尺寸规格、工质物性、驱动方式等参数对液体获取效率的定量影响规律,具有良好的技术效果。
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公开(公告)号:CN106444216B
公开(公告)日:2019-07-30
申请号:CN201610788637.0
申请日:2016-08-31
Applicant: 上海交通大学
IPC: G02F7/00
Abstract: 一种多通道模数转换系统中宽带信号的通道失配校正方法,适用于多通道光模数转换系统,包括步骤信号量化处理,短时傅里叶变换,计算延时误差Δtn和幅度误差an,进行失配补偿等步骤。本发明消除宽带信号量化频谱混叠效应,从而实现宽带信号采样中的通道失配校正技术,消除了通道失配产生的杂散信号,保证了较高的量化精度,可广泛用于超宽带雷达、瞬态信号检测、对抗、高能物理等领域的高速宽带信号采集与处理等领域。
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公开(公告)号:CN105444793B
公开(公告)日:2018-09-14
申请号:CN201510785578.7
申请日:2015-11-16
Applicant: 上海交通大学
IPC: G01D5/353
Abstract: 本发明涉及一种基于高速脉冲激光器的光纤布拉格光栅传感装置,包括高速脉冲激光器、色散模块、光纤布拉格光栅阵列、数据采集模块和数据处理模块。本发明基于高速脉冲激光器,可以提供大带宽、高重复频率的窄脉冲,大幅提高了光纤布拉格光栅传感解调系统的解调速率和动态范围。本发明采用了光子时间拉伸的方法,将测量光纤布拉格光栅在频域的波长位移转化为测量时域的时间位移,而时域的信号处理精度更高,因此光纤布拉格光栅传感系统的解调精度能被显著提高,同时也降低了对后端数据采集与处理模块的采样率要求。
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