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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
Applicant: 复旦大学义乌研究院
IPC: A61B5/00 , G06F18/2131 , G06N3/126 , A61B5/107
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。
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公开(公告)号:CN114018320A
公开(公告)日:2022-02-08
申请号:CN202111240170.3
申请日:2021-10-25
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明提供一种微光纤可穿戴的呼吸信息监测仪,用于分析鼻腔内呼吸气体成分,其特征在于,包括:监测探头以及呼吸成分分析装置,其中,监测探头包括保护套管以及氧气或二氧化碳传感材料薄膜。呼吸成分分析装置包括装置外壳以及容纳在装置外壳内的采集处理单元、光源模块、光学透镜模组、光电转换模块。采集处理单元与光源模块、光电转换模块电连接。传感材料薄膜通过第一微光纤和第二微光纤与光学透镜模组连接。采集处理单元控制光源模块发出调制光信号,该调制光信号通过光学透镜模组传输并照射在传感材料薄膜上形成反射光信号,反射光信号通过光学透镜模组传输给光电转换模块形成电信号,采集处理单元接收并分析电信号,从而监测呼吸信息。
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公开(公告)号:CN113559424A
公开(公告)日:2021-10-29
申请号:CN202110807497.8
申请日:2021-07-16
Applicant: 复旦大学
IPC: A61N7/00
Abstract: 本发明提供一种非接触式的、高集成、低成本的便携式空耦超声毛发理疗装置,用于对用户进行毛发理疗,其特征在于,包括:壳体;高清摄像头模块,用于采集用户的待理疗区域的毛囊图像信息;空耦超声换能器模块,用于发射低强度脉冲超声波至需要进行理疗的待理疗毛囊区域;超声换能器驱动模块,用于实时驱动空耦超声换能器模块;MCU控制模块,用于对毛囊图像信息进行图像处理并从预定的多种毛发理疗模式中匹配出一种作为当前理疗模式,并依据当前理疗模式发出相应序列的控制时序信号给超声换能器驱动模块,从而驱动空耦超声换能器模块调整发射低强度脉冲超声波的工作频率、脉冲信号强度以及工作温度对待理疗区域进行毛发理疗。
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公开(公告)号:CN112717286A
公开(公告)日:2021-04-30
申请号:CN202110049571.4
申请日:2021-01-14
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明属于医疗仪器技术领域,提供了一种基于安卓系统的经颅超声刺激系统,包括硬件层、三维移动平台、超声换能器和声准直器,硬件层包括依次通信连接的LCD显示屏、ARM处理器、FPGA芯片以及高压脉冲发射电路。由于高压脉冲发射电路发射的电脉冲信号为周期性脉冲群,因此本发明实现了一种周期可控的脉冲群的发射方式,能够在发射一定时间的脉冲后,停止发射一段时间,然后再继续发射,这样发射方式能够有效地避免持续的脉冲造成的神经疲劳问题。此外,通过声准直器和三维移动平台实现了超声刺激位置的精确可控,LCD显示屏方便根据病情的轻重程度进行不同参数的超声刺激。
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公开(公告)号:CN112521262A
公开(公告)日:2021-03-19
申请号:CN202011316444.8
申请日:2020-11-20
Applicant: 复旦大学 , 上海泰辉生物科技有限公司
IPC: C07C49/80 , C07C49/82 , C07C49/84 , C07C49/796 , C07C45/45 , C07D333/22 , C07F5/00 , C09K11/06 , C09K11/02 , G01N33/558 , G01N33/58 , G01N21/76
Abstract: 一种多齿β‑二酮配体,其结构如式X所示,式中m、n和k独立地选自1~20的整数,R1选自氢、羟基、烷氧基、烷基、烯基、炔基、烯氧基、炔氧基、苯基、含有取代基团的苯衍生物或芳香烃基团;R2、R3和R4独立选自烷基、烯基、炔基、苯基、噻吩、含有取代基团的苯衍生物、全氟取代烷基或全氟取代苯基。本发明的多齿β‑二酮配体含有六个羰基,可通过分子内六个羰基与中心稀土离子配位,从而形成稳定的稀土发光配合物,既可增强发光,也可避免表面活性剂、缓冲液等试剂与稀土配合物发生作用而导致的发光淬灭。本发明还将制备的稀土发光配合物应用到免疫检测领域,特别是时间分辨免疫荧光法检测、均相化学发光检测和荧光侧向免疫层析法检测技术中,提高了检测的稳定性和灵敏度。
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公开(公告)号:CN107050672B
公开(公告)日:2019-05-21
申请号:CN201710063466.X
申请日:2017-02-03
Applicant: 复旦大学
IPC: A61N7/00
Abstract: 本发明提供了一种低强度脉冲超声骨质疏松治疗仪,包括主机、探头和探头固定装置。主机产生驱动信号来驱动探头发出低强度脉冲超声,探头固定装置将探头固定在人体的治疗部位进行治疗。本发明通过在探头中设置水囊使得超声晶元与治疗部位之间维持远场距离,超声声强在治疗区域分布均匀,从而实现对治疗部位的均匀治疗。本发明又通过使用小尺寸超声晶元构成超声阵列,使得增大超声覆盖范围的同时,又保证了远场距离不会太大,从而达到了显著的治疗效果。
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公开(公告)号:CN107789751A
公开(公告)日:2018-03-13
申请号:CN201711080763.1
申请日:2017-11-06
Applicant: 复旦大学
IPC: A61N7/00
CPC classification number: A61N7/00 , A61N2007/0004
Abstract: 本发明提供了一种超声二维阵列治疗带,应用于骨折超声治疗及骨质疏松治疗领域,由下至上依次包括亲肤层、超声晶元和吸声保护层。本发明通过使用柔性材料,使得整个超声二维阵列治疗带能够良好地贴合被治疗部位,以保证超声波对骨折或骨质疏松部位的均匀、充分照射,从而提高超声治疗效果。
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公开(公告)号:CN106264616A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201610807326.4
申请日:2016-09-07
Applicant: 复旦大学
IPC: A61B8/08
CPC classification number: A61B8/0875 , A61B8/44 , A61B8/4483 , A61B8/46 , A61B8/467 , A61B8/52
Abstract: 本发明属于医疗仪器技术领域,具体为一种基于安卓平台的背散射超声骨质诊断系统。该系统由硬件层、驱动层、Android系统层和应用层构成;底层硬件采用ARM+FPGA+模拟电路的架构,Android系统运行于ARM处理器之上,通过驱动层对底层的硬件进行控制;应用层运行于Android系统之上,实现背散射超声骨质诊断的各个流程和功能;应用层包括超声测量模块、参数设置模块、人机交互模块、算法处理模块和数据库访问模块。其中算法处理模块通过信号处理算法计算获得背散射信号的背散射系数(BSC)、表观积分背散射系数(AIB)、背散射频谱质心偏移(SCS)等参数,并综合这些参数对骨质进行评价;通过Android操作系统实现多任务调度处理,从而保证系统的可靠性和实时响应性能。
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公开(公告)号:CN103048471A
公开(公告)日:2013-04-17
申请号:CN201310007001.4
申请日:2013-01-09
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明属生物技术领域,具体为一种定量检测蛋白乙酰化水平的方法。具体包括蛋白芯片制备,绘制标准曲线和实际样品检测。该法克服了用乙酰化抗体直接免疫沉淀富集时抗体亲和力弱而难以高效富集乙酰化蛋白的弊端,能快速,简便地定量检测蛋白乙酰化水平,使用的样品量较少,有利于不同样品之间的差异比较,同时研究乙酰化差异谱图为建立高通量蛋白质乙酰化修饰差异谱分析提供技术平台,有利于探讨乙酰化状态对肝癌转移的预测价值。
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公开(公告)号:CN118925100A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202411078302.0
申请日:2024-08-07
Applicant: 复旦大学
IPC: A61N7/00
Abstract: 本发明涉及超声刺激技术领域,提供了一种支持间隔和调频的经颅超声刺激系统。上位机交互模块,依据激励超声信号参数生成作为高精度信号的控制数据,激励超声信号采用包括智能参数选择模式和自主设定模式在内的方式进行配置;可编程逻辑模块,接收控制数据,完成对波形数据和控制信号的产生和配置后,按照固定的频率将波形数据依次送入超声发射模块;超声发射模块,对波形数据的数模转换,经过超声线性放大芯片放大后加载到超声换能器上进行输出;电源模块,提供系统工作过程中所需的多个工作电平,提供高压超声脉冲所需的高压,对电压进行精细多档调节。支持间隔刺激和调频超声刺激,对输出超声的频率、脉冲重复频率、占空比等进行精确调节。
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