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公开(公告)号:CN106264616B
公开(公告)日:2023-09-01
申请号:CN201610807326.4
申请日:2016-09-07
Applicant: 复旦大学
IPC: A61B8/08
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:CN112521262B
公开(公告)日:2021-11-05
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:CN112244780A
公开(公告)日:2021-01-22
申请号:CN202011151377.9
申请日:2020-10-25
IPC: A61B5/00
Abstract: 本发明属于骨密度检测技术领域,具体为一种基于光声信号的骨密度测量装置及方法。本发明装置包括计算机、激光器、发射控制电路、平移控制器、超声换能器、信号放大器和模数转换器;所述计算机通过发射控制电路和平移控制器控制激光器发射脉冲激光并在水平方向移动,使脉冲激光照射到待测量骨骼组织,通过超声换能器接收光声效应产生的超声信号,经信号放大器和模数转换器存入计算机,用于分析计算骨密度信息。本发明通过对比分析骨组织不同位置的光声信号,获得两测量区域之间的骨密度信息。本发明具有无创伤、无辐射、不受皮肤软组织等干扰等优势,可提供不同位置的骨密度细节信息。
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公开(公告)号:CN110865124A
公开(公告)日:2020-03-06
申请号:CN201911184623.8
申请日:2019-11-27
Abstract: 本发明涉及一种基于线性功放的非线性超声导波检测系统及方法,所述系统包括可编程控制器、线性功放信号发生模块、低频超声换能器、高频超声换能器、信号采集模块和多路电源模块,其中,可编程控制器内运行有程序,执行:根据设置参数,生成相应的二进制数字信号,形成发送给线性功放信号发生模块的控制指令;对从信号采集模块获取的数字导波信号进行解调还原,计算获得还原后的导波信号中携带的材料非线性参数,基于该材料非线性参数获得待测材料的使用寿命评价结果;可编程控制器、线性功放信号发生模块、信号采集模块和多路电源模块集成于一体。与现有技术相比,本发明具有集成度高、控制方便等优点。
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公开(公告)号:CN103813350B
公开(公告)日:2017-05-10
申请号:CN201410051120.4
申请日:2014-02-14
Applicant: 复旦大学无锡研究院
Abstract: 本发明公开了一种农业物联网云通信系统性能仿真平台,主要包括信道管理模块,以及分别与所述信道管理模块连接的基站系统、主节点和传感器节点。本发明所述农业物联网云通信系统性能仿真平台,可以克服现有技术中网络成本高、系统负载大和部署难度大等缺陷,以实现网络成本低、系统负载小和部署难度小的优点。
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公开(公告)号:CN105796131A
公开(公告)日:2016-07-27
申请号:CN201610337700.9
申请日:2016-05-22
Applicant: 复旦大学
IPC: A61B8/08
CPC classification number: A61B8/0875 , A61B8/4411 , A61B8/4444 , A61B8/48 , A61B8/5215
Abstract: 本发明属于医疗仪器技术领域,具体涉及一种背散射超声骨质诊断系统。该系统由多路电源模块、高压脉冲发射电路、高压隔离电路、模拟前端电路、模数转换电路、FPGA芯片、ARM处理器、LCD显示器和超声探头构成。ARM处理器通过高速总线与FPGA进行通信,由FPGA控制其它模块的工作;ARM处理器从FPGA获取采集到的背散射信号后,采用解调滤波器恢复波形,再对整体波形进行时频分析处理并计算本发明提出的功率谱偏移参数,进而对骨质状况进行诊断。系统的发射电路具有强大的驱动能力,能够输出持续的脉冲调制波形,大大提高了背散射信号的信噪比。本发明仅使用一个超声探头实现对骨质的超声诊断,具有小型化和集成化的特点。
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公开(公告)号:CN119524334A
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202411431619.8
申请日:2024-10-14
Applicant: 上海交通大学医学院附属新华医院 , 复旦大学
Abstract: 本发明提供一种前列腺炎超声药物治疗规划系统、方法及终端,通过从采集的光声RF信号提取多元前列腺炎症判别特征张量,再根据多元前列腺炎症判别特征张量判别前列腺是否有炎性以及炎性程度。一旦判定存在炎症,系统会立即生成炎症程度的判别结果,并依据此结果与特征张量,定制个性化炎症治疗方案。本发明通过算法提取光声RF信号中的特征张量,再基于构建的判别网络和决策网络,能够实现对患者前列腺炎症程度的精准智能化评估,且个性化地输出超声‑药物协同治疗规划方案,旨在最大化药物疗效,从而有效缩短治疗周期。
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公开(公告)号:CN119242294A
公开(公告)日:2025-01-03
申请号:CN202411324921.3
申请日:2024-09-23
Applicant: 复旦大学
IPC: C09K11/06 , C09K11/02 , G01N33/543 , G01N33/74 , G01N33/532 , G01N33/68 , G01N33/58 , G01N21/64
Abstract: 本申请提供一种发光信号探针及其发光调节介质、免疫层析试纸条及其制备方法、试剂盒和免疫层析检测方法,所述发光信号探针包括至少两种金属氧化物纳米颗粒,当所述至少两种金属氧化物纳米颗粒与同一发光调节介质混合时,分别形成不同的发光配合物;且当采用同一激发光照射时,不同的所述发光配合物发出不同波长范围、不同寿命的光。本申请的发光信号探针具有单波长激发、多波长多寿命发射的发光特性,可以实现对不同疾病标志物的同时检测,尤为适用于浓度差异较大的疾病标志物的同时检测。
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公开(公告)号:CN119199089A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411324936.X
申请日:2024-09-23
Applicant: 复旦大学
IPC: G01N33/52 , G01N33/53 , G01N33/533 , G01N33/543
Abstract: 本发明涉及检测技术领域,尤其涉及一种免疫层析检测试剂及其试纸条的制备方法。本申请的免疫层析检测试剂包含介孔微球和金属氧化物,所述金属氧化物分布于所述介孔微球中,所述检测试剂用于在含有发光配体、缓冲液及表面活性剂的发光调节介质中增强信号。本发明的技术方案不仅简化了检测过程,降低了检测成本,提高了检测灵敏度,这为各种快速检测提供了有力的技术支持,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN119198923A
公开(公告)日:2024-12-27
申请号:CN202411270015.X
申请日:2024-09-11
Abstract: 本发明公开一种基于多通道接收的非线性超声导波检测系统,包括高能基频超声激发模块,受控于触发信号产生电信号并进行放大和滤波处理;发射换能器,在所述高能基频超声激发模块的激励下产生超声波作用于目标对象;可变角度接收换能器阵列,用于接收经所述目标对象反馈的超声导波信号并转换为反馈电信号;超声采集模块,在所述控制与信号处理模块的指令下用于对所述反馈电信号先放大后采样并转换为数字信号;控制与信号处理模块,其中包括FPGA芯片和ARM主处理器,用于控制指令的产生和对超声采集模块发送的数字信号进行时间域‑频率域‑空间域的信息提取,计算获得导波信号所携带的材料非线性参数,基于该材料的非线性参数进行微损伤评估和寿命预测。
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